удельное сопротивление в момент
начала плавления равно 8мкОм-см, в конце плавления оно возрастает до
20мкОм-см, а к началу испарения становится близким к
40мкОм-см.
Аналогичное изменение
проводимости известно и для сталей, чего нельзя не учитывать при стыковой
и точечной сварках. Для стыковой сварки — это эффект взрыва перемычек при
оплавлении, для точечной — это выплески металла из зоны плавления ядра
сварной точки.
По-видимому, вполне уместно
перед рассмотрением вопросов теории не только механического, но и
свариваемого контакта сформулировать некоторые общетеоретические
выводы о взаимодействии одновременно механической и электрической энергии
с металлом, независимо от того, о каком металле идет речь. Прежде всего
привычное и сотни раз в день повторяемое в цеху понятие «температура
металла» иногда полезно заменить понятием «активация металла». В последнее
понятие входят все способы нагрева и тем самым все виды энергии, какие
можно вложить в зону свариваемого контакта.
Как было показано выше, и
механическая, и электрическая энергии в кристаллах делают одну и ту же
сложную работу: повышают частоту колебаний частиц решетки,
обеспечивают волновое движение энергии от кристалла к кристаллу, создают
передвижение частиц в виде отдельных их перескоков или групповое,
дислокационное движение вещества. Механизм действия электрической
энергии — это возбуждение волнового процесса электронных плотностей
свободных электронов. Через воспринятый ими энергетический заряд
активируются уже частицы кристаллических организаций, обеспечивая тем
самым все виды движения энергии по трем степеням свободы, с разными
частотами. Механическая энергия не может непосредственно
воздействовать на электронные плотности свободных электронов. Она создает
волновые фононные потоки, а фононы с их любой, самой высокой энергией
активируют электронные плотности, исчезая в момент передачи электрону
своего энергетического заряда.
Как видно, суммировать
электрическую и механическую энергию в зоне свариваемого контакта
технолог может неограниченно, комбинируя эти виды энергии в количественном
соотношении.
Несмотря на довольно грубые
упрощения изложенных здесь физических процессов, наблюдающихся в металле
при сварке, на их основе можно сделать практические выводы. Самый главный
из них: металл различает все виды энергии, какие с ним
взаимодействуют. Однако в макроскопическом масштабе (внешне) на
вложение в зону свариваемого контакта любой энергии металл отвечает
однозначно — нагревом. Это и есть суть первого закона термодинамики.
Но если технолог не будет различать видов энергии, ее количества в
контакте и программы введения энергии, то это уже в современных условиях
недопустимо.
Еще не забыто время, когда
технологические рекомендации сводились к указаниям: номер ступени
включения такой-то, время