ритных изделий таких машин и
нельзя построить. Однако есть много деталей малой массы, которые своей
малой инерцией не будут препятствовать ударной осадке. В таких именно
случаях третий член равенства (2.47) способен обеспечивать заметную долю
нагрева по сравнению с первым или вторым слагаемым. Первое слагаемое
определяет нагрев теплотой Джоуля, выделяемой на сопротивлениях
контакта RK
и металла стержней RK, переменных
по величине. Второй дает нагрев путем оплавления, дуговым или искровым
разрядом. В целом слагаемые равенства (первое, второе и третье) могут
обеспечивать температуру в контакте даже выше точки плавления. Но,
самое главное, варьировать величинами этих слагаемых можно
независимо, как угодно усиливая одно, ослабляя другое, делая какое-то
главным, а другие — второстепенными.
Это обстоятельство является
основным для всех процессов контактной стыковой сварки. Формула (2.47)
показывает, что физическая природа процесса сваривания не знает
разграничений на способы, сварки; методом сопротивления, методом
оплавления, ударно-стыковой и др. Разграничения такого рода
введены конструкторами контактных стыковых машин: в них ограничены
пределы прикладываемых давлений и, самое главное, механизмы самих машин
выбираются такими, что приложение давлений происходит инерционно. В
контактные стыковые машины заложены и ограничения электрических
параметров. Все эти электрические и механические ограничения приучили
технологов отрабатывать предельные значения силы тока и давлений. К
сожалению, эти ограничения по существу противоречат физике процесса
сваривания, которое обеспечивается непрерывным рядом режимов и
нагрева, и давления. Именно об этом и говорит равенство (2.47). В нем
целый ряд регулируемых переменных:
1) сопротивления контакта и
металла RK
и RM;
2) форма кривой изменения
сварочного тока во времени;
3) время включения тока
нагрева tH;
4) мощность оплавления или
разряда UonIon;
5) длительность этих
разрядов ton;
6) давление осадки
рос;
7) скорость осадки,
определяемая размером осадки hoc и временем toc.
Наконец, независимо от всех
предшествующих слагаемых нагрева, равенство (2.47) завершается
составляющей Т&, которая тоже
содержит две переменных: время сдвига tCRB, относительную деформацию
е.
Как видно, технолог мог бы в
своих технологических проектах оперировать, по крайней мере, девятью
переменными. Однако современные машины позволяют ему ориентироваться
только на три-четыре. Разумеется, такое ограничение весьма обедняет
возможную технологию стыковой сварки, и притом настолько что равенство
(2.47) в его широком понимании позволяет пред-