сравнению с контактами
стыковыми. Здесь требуются дополнительные пояснения, и притом
достаточно подробные. Прежде всего уточним, что мы измеряем при точечной
сварке, если речь идет о сварке деталей и шероховатых, и не свободных от
оксидных наслоений. В этом общем случае полное сопротивление контакта
можно записать равенством, аналогичным (1.64), но только с индексом,
указывающим на точечную сварку:
(1.83)
Для измерения величины RKT к
свариваемым деталям присоединяем милливольтметр. Допустим, что
присоединяем его к точкам А, Б (рис.
1.25, б).
Как уже отмечалось ранее, сварочный ток, пронизывая детали, займет
объем, представляющий собой некоторую фигуру, очерченную линиями
/—/—3—4. На рис. 1.25, а показано, что линии
тока могут растекаться на какое-то расстояние (верхний лист), но
могут и быть сжатыми. Так или иначе, но милливольтметр, присоединенный к
точкам А,
Б,
будет снимать с токоведущей фигуры /—/—3—4
некоторое падение напряжения не только с плоскости контакта, т. е.
не только с точек 2—2, но и с
точек /—/, поскольку сам свариваемый металл — это тоже часть проводниковой
цепи милливольтметра. Другими словами, милливольтметр на схеме 1.25,
а реагирует на все искривления линий сварочного тока.
Следовательно, он точно фиксирует всю сумму падения напряжения на
составляющих, входящих в формулу (1.83), т. е. позволяет определить
действительное значение RK1!. Для
холодного контакта, т. е. в момент включения сварочного тока, эту величину
можно отмечать еще дополнительным нулевым индексом Rkt0. Таким
образом, видно, что применение милливольтметра не позволяет измерить
отдельно составляющую гмг.
Мало того, она вообще не может быть отдельно измерена с помощью
моделей вроде, например, набора шайбочек, поскольку любая модель,
отличающаяся от реальных свариваемых деталей, нарушает и геометричность, и
деформационное подобие в самом контакте.
Рассмотрим теперь, что же
измерит милливольтметр в момент формирования расплавленного ядра сварной
точки (рис. 1.25, б).
ак видно, и в этот момент от
точек А и Б как бы идут измерительные провода А—5, Б—5, А—6 й Б—6. Поэтому
прибор снова регистрирует усредненное значение падения напряжения на
свариваемых деталях. Однако в этот момент оформления
расплавленного ядра между точками 6—6 оказывается
включенным металл с удельным сопротивлением, характерным для точки
плавления, которое много выше, чем у твердого металла. Следовательно,
какие бы искривления линий электрического тока ни сохранялись в
слоях 5—6,
главным элементом сопротивления оказывается Слой 6—6, т. е.
расплавленное ядро. Таким образом, в момент выключения тока полное
сопротивление контакта превращается в сопротивление расплавленного
ядра сварной точки, т. е.
(1.84) 56