Формулы (1.69) и (2.61)
объясняют причину трудности возбуждения процесса оплавления круглых
прутков малого диаметра. Для них размеры d и D оказываются близкими
друг другу, в силу чего сопротивления гго очень малы.
Для развитых сечений, согласно формуле (2.61), размеры а и А
значительно различаются, а потому и значения гг0
велики.
2.4. Нагрев металла в процессе точечной н
рельефной
сварки
Динамика электротепловых
процессов при точечной сварке очень сложна. Достоверных
теоретических расчетов по этой теме не создано до сих пор не только по
причине их сложности. Всего вероятнее, главная причина заключается в том,
что производство вполне обходится без этих расчетов, поскольку значительно
легче и, самое главное, точнее установить оптимальный режим сварки
непосредственно на практике и тем самым обойтись без тепловых расчетов.
Однако, как уже отмечалось выше, расчетные системы, если они хорошо
отображают реальную действительность, весьма необходимы для понимания
физической сущности исследуемого процесса. Исходя из этого принципа, здесь
и рассматриваются закономерности выделения теплоты при формировании
расплавленного ядра сварной точки.
Независимо от того, с какой
точностью предполагается определять взаимосвязи всех переменных,
которые управляют выделением теплоты в металле в результате
прохождения тока, нельзя обойтись без понятий электрических сопротивлений
самого металла и металлических контактов. В п. 1.4 уже обращалось внимание
на тот факт, что электрические сопротивления самих свариваемых
деталей как проводников электрического тока только в редких случаях
определяются их геометрическими размерами. Такой редкий случай имеет
место для стыковой сварки цветных металлов, когда можно пренебречь
поверхностным эффектом и сопротивление стыкуемых концов рассчитать по
элементарной формуле
К сожалению, в некоторых даже
современных литературных источниках эту элементарную формулу рекомендуют
как достоверную для точечной сварки, вводя в формулу разные
коэффициенты:
Формулы такого рода теоретическая
электротехника отвергает.
Как было показано в формуле
(1.65), х — это не размер проводника, а протяженность
линий тока, пронизывающих проводник. Точно также S — это не
геометрический размер какого-то сечения проводника, а площадь переменного
сечения потока силовых линий электрического тока. Кривизна линий
электриче-