Контактная сварка






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Контактная сварка

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 59 60 61 62 63 64 65... 238 239 240
 

говорят так: металл — это сосуд, наполненный электронами и фононами. Разница только в том, что электронов в одном куби­ческом сантиметре всегда только около 1023 шт., а фононов можно создать сколько угодно, независимо от числа атомов металла. Такое понимание физического существа металла может быть при­нято с добавлением, что никакая его частица никогда не находится в покое. Они все время обмениваются друг с другом своими мгно­венными энергиями. И здесь уместно обратить внимание на энер­гетическое взаимодействие микрочастиц для понимания значений самых распространенных при сварке физических констант. Осо­бенно часто при сварке приходится говорить о коэффициентах теплопроводности, температуропроводности, электропроводности, коэффициенте аккумуляции теплоты. Все эти коэффициенты так или иначе входят в расчетные дифференциальные или алгебраи­ческие уравнения. Следует особо подчеркнуть, что и расчетные уравнения, и расчетные физические константы, какими заполнена до сих пор вся сварочная литература, взяты от металлургов и электриков еще прошлого века.
Измерение всех констант, о которых идет речь, проводилось посредством медленных нагревов в печах, т. е. в условиях, кате­горически отличающихся от современных импульсных ударных и просто скоростных вложений энергии в металл. Рассмотрим, на­пример, коэффициент теплопроводности меди. По всем справочным таблицам среднее его значение от холодного состояния до точки плавления равно К = 3,35 Вт/(см-°С). Для процесса же сварки взрывом к = 11,17 Вт/(см-°С), т. е. в 3,3 раза больше. Почти во столько же раз больше и коэффициент температуропроводности а. Эта разница объясняется физической сущностью самого понятия теплопроводности. Она определяет процесс волнового движения энергии, какой обеспечивается энергетическими зарядами фононов и электронов. Теплопроводность и есть волновой энергетический фононно-электронный поток от места приложения любого вида энергии к зоне спокойно колеблющихся частиц кристаллической решетки. Поскольку каждый вид энергии превращается в тепло­вую, а мерой теплоты массы движущихся частиц принято называть температуру, то все и привыкли к макроскопическим представле­ниям: теплота распространяется от горячего конца к холодному. Физически это значит, что от горячего, т е. энергетически акти­вированного конца стержня, идет фононно-электронная волна, активируя по дороге все встречные частицы и теряя на них посте­пенно весь свой энергетический заряд. А заряд этот все тому же стержню можно сообщать посредством самых различных видов энергии по любой программе действия этих энергий. Но соответ ственно виду энергии и теплопроводность будет в основном фонон-ной природы, электронной или же фононно-электронной. Послед­няя форма теплопроводности является самой распространенной для реальных металлов. Электронная теплопроводность харак­терна, как правило, для чистых металлов. В реальных металлах 62
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 59 60 61 62 63 64 65... 238 239 240

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Твердые сплавы
Цементация стали
Зварювальні матеріали
Контактная сварка
Термическая обработка в машиностроении: Справочник
Металлургия черных металлов

rss
Карта