Контактная сварка




Листать книгу
Листать
Страницы: 1 ... 21 ... 63 ... 105 ... 147 ... 189 ... 231 ... 240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


скачать книгу Контактная сварка




При стыковой сварке двух стержней (рис. 1.9, ж) эпюра дей­ствующих давлений на практике оказывается более сложной, чем для целого стержня (рис. 1.9, е).
...
Рассмотренные модели позволяют сделать заключение о том, что в свариваемых контактах только в редких случаях получается равномерное распределение напряжений сжатия. Неравномер­ность распределения этих напряжений определяется и формой деталей, и механическими свойствами металла при температурах сваривания. Все рекомендуемые в литературе нормы для величин таких напряжений исходят из условий не только равномерного распределения напряжений, но и равенства приложенных напря­жений пределу текучести металла.
...
Теория пластических деформаций показывает, что средние дей­ствующие напряжения сжатия, при которых металл течет, опре­деляются равенством
...
где S — площадь сечения сжимаемой детали; и — периметр се­чения; h — высота заготовки (расстояние между зажимными губ ками).
...
О зависимости такого рода уже говорилось при рассмотрении модели, показанной на рис. 1.9, в. В связи с этим формулы полезно сравнить (1.21) и (1.18).
...
Все приведенные выше формулы, относящиеся к деформацион­ным напряжениям н их концентрациям, справедливы только для статических нагрузок или нагрузок, прикладываемых с малыми скоростями. Для ударных же давлений все общепринятые показа­тели механических свойств металла недостоверны. При каждом способе сварки давлением деформационные картины в контакте различны. При сварке взрывом момент образования контакта и момент его сваривания по времени неразличимы. Поведение ме­талла в контакте при холодной сварке и трением — это течение металлических слоев под давлением, а не стабильное соприкосно­вение поверхностей. Для этих способов сварки представления о контакте, принятые в машиностроении, не применимы. Богатый 22
...
теоретический и экспериментальный материал, накопленный в тех­нологии машиностроения, может быть использован для прибли­женных расчетов только при контактной точечной и рельефной сварке.
...
Активация контакта — это процесс преднамеренного повыше­ния энергии в поверхностных слоях или по плоскости контакта, или, плюс к этому, в некотором объеме металла вокруг контакта. Конечная цель активации — создание сварного соединения. Ак­тивирование металла может производиться как в микро-, так. _ и в макрообъемах. Энергия активации может быть получена'за счет любого физического процесса, ограничением обычно служит технологическая целесообразность.
...
Для сваривания энергию, вводимую в контакт, программи­руют весьма разнообразно. Поскольку программирование энер­гии — это количественное изменение ее во времени, то можно сравнивать инерционности приложения каждого вида энергии. С этой точки зрения механическая энергия, вводимая в сваривае­мый контакт для его активации, весьма универсальна и безынер­ционна по сравнению с энергией тепловой. Если иметь в виду элек­трическую природу строения вещества вообще и металла в част­ности, то можно говорить, что всякая активация контакта — это активация внутренней электрической структуры металла. На первый взгляд поэтому кажется, что механическая энергия, по закону термодинамики, способна непосредственно превращаться только в энергию тепловую. И как будто бы только сама электри­ческая энергия способна электри­
...
чески активировать металл. В действительности это не так. Ме­ханическая энергия — это отлич­ный активатор внутренних элект­рических процессов в свариваемом контакте в частности, а в метал­ле — и вообще во всем объеме.
...
На рис. 1.10 дана эксперимен­тальная кривая, показывающая термоэлектродвижущую силу UT3 отожженных и деформированных кристаллитов железа, измеренную через длительный промежуток
...
стабилизированная картина уста­навливается через несколько ми­нут с момента деформации. В на­чальный же момент значение этой термо-э. д. е. превышает стабили-
...
Рис. 1.10. Зависимость термоэлек­тродвижущей силы £/тэ отожжен­ных и пластически деформирован­ных кристаллитов железа при раз­личной степени деформации s от тем­пературы
...
Рис. 1.10. Зависимость термоэлек­тродвижущей силы £/тэ отожжен­ных и пластически деформирован­ных кристаллитов железа при раз­личной степени деформации s от тем­пературы
...
0 анно в 10—15 раз. Такое или даже большее превышение определяется скоростью деформации, которая может обеспечить и весьма ощутимое повышение температуры зоны контакта. Та­ким образом, механическая активация свариваемого контакта обеспечивает в нем не только развитие теплового, очень привыч­ного нам эффекта, но и одновременно создает явно электриче­ские процессы. Однако сварщики не должны пренебрегать элек­тротепловыми эффектами в свариваемых соединениях. Их признание весьма заметно поможет более глубоко и достоверно понимать физическую сущность металлического контактирования вообще. Каждый процесс сварки давлением завершается операцией сдавливания — операцией осадки. Все процессы сварки давлением отличаются друг от друга временной программой операций осадки. Эти операции могут быть:
...
3) специально программированными, т. е. переменными по силе сдавливания и времени действия этой силы. К этой области относятся, по сути дела, все процессы сварки давлением, имеющие наибольшее применение в современной технике: контактная, хо­лодная, трением, ультразвуковая и даже диффузионная. Ультра­звуковая представляет собой способ сварки с наиболее сложной временной программой приложения давления, сочетая ударно-импульсное действие с переменной во времени силой удара.
...
Каждый процесс сварки давлением может обеспечить высокие качества соединения при соблюдении только двух обязательных условий.
...
или все оксидные и адсорбционные наслоения в плоскости свариваемо контакта в процессе плавления кон­такта растворяются в расплаве;
...
II у с л о в и е: или все оксидные и адсорбционные наслоения полностью выдавливаются из плоскости свариваемого контакта при операции осадки.
...
Вакуумирование свариваемого контакта, даже весьма высокое, не может полностью освободить поверхность металла от оксидных и адсорбционных загрязнений.
...
Условие I полностью соблюдается при контактной точечной и шовной сварке; условие II выполняется для всех остальных про­цессов сварки: контактной стыковой, трением, холодной, ультра-ввуковой.
...
Особый характер имеет очистка плоскости свариваемого кон­такта при сварке взрывом. При ней свариваемые поверхности очи­щаются воздушно-плазменной кумулятивной струей.
...
Как видно из изложенного выше, для основных процессов сваркиконтактной стыковой, трением, холодной и ультразву­ковой — представляется весьма существенным выяенить физиче-24
...
скую сущность операции сдавливания как главной операции, завершающей форми­рование сварного соединения. При этом в первую очередь следует подчеркнуть, что сваривание может свершиться только в результате пластической деформации и уж никак не упругой. На основании этого можно утверждать: в зависимости от ве­личины сдавливающей силы и от програм­мы ее действия в плоскости контакта мо-
...
гут происходить процессы межкристал­лического разрыва; межкристаллического сдвига; всесторонне­го сжатия кристаллов. Эти процессы могут происходить в любой комбинации друг е другом, каждый по отдельности и даже все вместе взятые одновременно в любом соотношении.
...
Для того чтобы хотя бы весьма приближенно оценить количест­венно межкристаллические пластические деформации, рассмотрим некоторые достоверные модели. Постараемся при этом возможно более строго разграничивать понятия масштабов. В частности, если вести речь о действиях в масштабе элементарных кристаллов, то уже не делать попытки использовать для них константы, из­вестные для макроскопических объемов металла. Это касается не только физических, электрических, механических, но и других констант. Это, к сожалению, касается даже целых понятий, таких, например, как «температура».
...
Физически точное определение этого понятия формулируется так: температура — это мера энергии массы движущихся частиц.
...
ри этом, вообще гов я безразлично, о каком движении идет речь — поступательном или колебательном относительно точки равновесного состояния.
...
Как видно, понятия «температура» и «энергия» неразделимы. Они и в самом деле неразделимы, даже и в микрообъемах. Допу­стим, у нас речь идет всего о двух связанных друг с другом атомах кристаллической решетки. Эту модель можно представить в виде схемы, приведенной на рис. 1.11. Собственные гармонические ко­лебания атома относительно точки равновесия — это энергия по­тенциальная, равная
...
где k — постоянная Больцмана; 6 — абсолютная температура пространства, в котором расположены атомы или, точнее, это тот еамый показатель, который определяет кинетическую энергию
...
расстоянием между центрами шаровых мо­делей атомов. Это параметр кристалличе­ской решетки б. Что будет происходить при изменениях этого асстояния, можно выяснить исходя из следующих соображений. По образной терминологии Я. И. Френкеля, в холодном металле атом находится в состоянии «оседлой» жизни. Если же сообщить ему импульс тепловой энергии, характерный для плавления кри­сталла, то атом способен мгновенно (снова по образной терминоло­гии Я. И. Френкеля) «совершить прыжок» в соседнюю вакансию, проделав тем самым путь, равный параметру решетки 8. Но ведь можно, следовательно, рассуждать и обратным путем: если мы смогли какой-то силой переместить атом из его стабильного поло­жения на такое расстояние б, значит обязательно тем самым сооб­щили кристаллу энергию, эквивалентную энергии плавления. А эта энергия совсем необязательно должна быть тепловой, она может быть и электрической, и, что самое интересное, — механи­ческой.
...
«Прыжок» атома в соседнюю вакансию совершается, разумеется, уже не с той «холодной» частотой, с какой он пребывал в состоя­нии равновесия, а с той мгновенно высокой, какая характерна для частоты плавления. Но как только атом «оседлает» вакансию, он мгновенно отдает избыточный импульс колебательной энергии в пространство, т. е. соседним атомам, и система успокаиваете снова на низкой частоте холодного металла. Таким образом, если сдвинуть (рис. 1.12) один целый кристалл относительно другого на единичный параметр б, то эта операция будет эквивалентна энер­гии плавления, но в объеме, занимаемом только этими двумя кри­сталлами. Все остальные кристаллические «соседи» вокруг этих двух сдвинутых почувствовали этот сдвиг только как факт звуко­вой затухающей волны. В этом и заключается особенность высо­коэнергетического процесса в микромасштабе: механической си­лой был создан элементарный сдвиг, не разрушивший целостность кристаллической связи и совершенно не замеченный большой массой металла. Тем не менее мгновенная энергетическая вспышка в двух элементарных кристаллах эквивалентна акту их плавления. Эту формулировку полезно запомнить для дальнейшего понимания операции осадочного давления при сварке давлением.
...
С изменением межатомного расстояния б связаны еще и следу­ющие процессы. Так, в частности, известно, что при всестороннем сжатии кристалла, когда удается уменьшить его параметр только на одну четверть, на такой эффект затрачивается энергия, равная энергии плавления. С учетом этого на рис. 1.13 построена кривая изменения энергии кристалла в зависимости от изменения расстоя­ния между его частицами. Точка / соответствует энергии холод­ного металла, для которого и измерены расстояния 8. Сдвиг атома до точки 2 создает разрыв связи и это соответствует энергии плав­ления Еаа. Вся правая часть энергетической кривой от точки 1 показывает изменение энергии кристалла при деформациях сдвига. При этом, если сдвиг от точки / до точки 2 дает.атомный прыжок в соседнюю вакансию, и это является случаем пластиче­ской деформации, то движение атома от точки 1 к 4 обратимо и характерно для упругих деформаций. То же происходит и при сжа­тии, когда атом смещается в точку 3 и также с увеличением энер­гии. Разумеется, не следует забывать, что деформации кристалла— это одновременно и деформация внешних орбит свободных элек­тронов. Схематически такую деформационную картину можно представить с помощью рис. 1.14, на котором изображена энерге­тическая кривая свободных электронов.
...
Расстояние г0 соответствует размеру электронной оболочки невозбужденного атома, т. е. не подверженного пока никакой ак­тивации. Но вот кристалл подвергнут растяжению силой F.
...
пружин, которые при отклонении от своего равновесного состоя­ния сопротивляются и сжатию, и растяжению, возвращаясь в ис­ходное состояние, если деформации были в пределах упругости, и разламываясь, разрываясь, если деформации были пластическими.
...
Никаких разрывов электронных конфигураций не наблюдается. Эти конфигурации подвижны и непрерывно обеспечивают или мгновенные, или даже длительные равновесные электрические состояния всех зон деформируемого металла. Электроны в атомах при этом непрерывно меняют и свои орбиты, и свои частоты, а каж­дый переход с одной орбиты на другую сопровождается или погло­щением прилагаемой энергии, или ее излучением в пространство.
...
При любом изменении стабильного радиуса г0 (рис. 1.14, а) на Дг электрон или поглощает энергию, или излучает. Электрон мо­жет, однако, и уйти далеко от равновесного расстояния г0, если ему передана достаточная энергия. При сообщении ему энергии, равной или большей работы выхода, такие электроны могут в зоне разорванных кристаллов А создать облако отрицательного за­ряда, компенсирующего положительный потенциал разъединен­ных кристаллов.
...
Зона D соответствует ненапряженному участку металла и ста­бильному радиусу максимума электронной конфигурации сво­бодных электронов г0. Зоны В и С — зоны упругих напряжений, зона А — это разрыв металлической связи. Если измерять дей­ствующие силы связи как действующие локальные напряжения, то в зонах В они особенно велики и не зависят от того, является ли действующая сила растягивающей F
...
Каждое движение атома — это одновременно и движение свя­занных с ним свободных электронов, поскольку только такое сов­местное движение обеспечивает сохранение электрической ней­тральности. Но вот представим себе поверхность, которую меха­нически деформируем и нагреваем. Такая поверхность обеспечи­вает, очевидно, выброс в пространство свободных электронов за счет одновременно и термоэлектронной и экзоэлектронной эмис­сий. Значительная убыль свободных электронов в пространство над кристаллом весьма снижает отрицательный потенциал внутри кристалла. Положительно заряженные частицы кристаллической решетки начинают друг друга взаимно отталкивать и выталкивать из кристалла, а если уход массы свободных электронов происходит быстро, то это может привести к взрыву кристалла. Если оценить энергетические характеристики этого эффекта, то такого рода разрушение кристалла далеко выходит за пределы понятия плав-28
...
Рис. 1.15. Модели деформирования деталей в области контактов посредством сжатия и сдвига: а — медленная (статическая) деформация: для цилиндра — а', для выступа — а"; б
...
ления. Однако эти процессы «плавления» или даже «кипения» могут быть и не замечены любой термопарой. И не только термопа­рой. Атомные осколки разрушенных кристаллов мгновенно, вслед за разрушениями, строят новые, обычно дефектные кристаллы. И это происходит по плоскости контакта и иногда в объеме только нескольких кристаллических слоев, что совсем не мешает назы­вать это микродефектное строительство свариванием. Какой бы ни возник по плоскости контакта атомно-электронный беспорядок, он обязательно после прохождения энергетического максимума превратится в металлическую связь, не только не уступающую связи межкристаллитной, но по прочности даже превосходящую ее. Тот факт, что каждый процесс сварки давлением заканчивается плоским сдвигом, становится ясным из рассмотрения Энергетиче­ской кривой, показанной на рис. 1.13, и технологических схем, приведенных на рис. 1.15. Деформации растяжения и сдвига (см. правую часть рис. 1.13) идут при значительно меньших затратах энергии, чем всестороннее сжатие. Вполне естественно поэтому, что сила сжатия Р (рис. 1.15) при всех способах сварки давлением обязательно превращается по плоскости свариваемого контакта в силу сдвига F.
...
Рис. 1.15. Модели деформирования деталей в области контактов посредством сжатия и сдвига: а — медленная (статическая) деформация: для цилиндра — а', для выступа — а";
...
Произведем некоторые расчеты. Если на какой-то объем ме­талла действует сила сжатия Р и деформирует этот объем на раз­мер h, то механическая энергия Ph (Дж), по первому закону тер­модинамики, за счет внутреннего трения в металле неизбежно перейдет в энергию тепловую. Это бесспорное положение можно записать в виде
...
Как видно по единице физической величины, ц (Дж/с)/см* — это динамическая вязкость или (по другой терминологии) внутрен­нее трение. Эта характеристика часто используется и ее численные значения определены для многих веществ, в том числе и металлов, но только для жидкого или даже парообразного состояния. Для металлов в твердом состоянии опытных значений коэффициента tj нет. Определим эту характеристику расчетным путем, используя для этой цели принцип механического подобия.
...
Соотношение (1.25) может быть отнесено к любому как макро-, так и микроскопическому объему. Существуют и механические понятия, которые можно использовать как в отношении макроско­пических моделей, так и микроскопических. Например, энергию пружины (Дж) определяем так:
...
Упругопружинными свойствами обладает и любая кристал­лическая система. Ее потенциальную энергию (Дж) можно также определить, если вместо константы жесткости D использовать другую константу, которая пригодна для любой кристаллической организации независимо от ее объема. Такой константой, согласно (1.26), является динамическая вязкость. Приравнивая энергии из формул (1.26) н (1.27)
...
Если в этой формуле 8 -~ параметр кристаллической решетки; е — относительная деформация, равная единице при сдвиге на один-параметр решетки б; время / тоже полагать равным единице, то при v (частоте колебаний атомов холодного металла), значение динамической вязкости т) может быть вычислено по табл. 1.2.
...
Расчетная формула (1.29) может быть выведена и из других соображений, относящихся непосредственно к деформации сдвига кристаллов.
...
Соотношение (1.25) не зависит от величины деформируемого объема, оно определяется по первому закону термодинамики, который действителен и для кристаллических масштабов.
...
В этой формуле константы ус относятся все же к макрообъемам металла. Формула (1.32), как будет показано дальше, дает вполне удовлетворительные результаты расчета во всех случаях, когда речь идет о некоторых объемах металла или о контактных плоско­стях, где нагретые слои по толщине много больше, чем размеры элементарных кристаллов. Если же исследуется, например, чисто плоскостной сдвиг, то формулу (1.26) следует переписать с учетом того, что процесс происходит в микрообъемах. Тогда
...
В этой формуле относительная деформация всегда равна еди­нице, поскольку здесь сдвиг меньшим не может быть. Практически формула (1.34) более достоверна, чем (1.32), для деформации пира­мидальных выступов шероховатых поверхностей, контактирующих друг с другом. В внак именно такой ориентации формулы (1.34 символу температур» придан индекс А.
...
Согласно предшествующим теоретическим соображениям, ыы приняли, что независимо от используемой энергии эффект свари­вания свершается в самый последний момент осадки, в момент максимальной концентрации энергии и sa короткий промежуток времени. Формула (1.34) позволяет оценить значение той мгно­венной вспышки температуры в плоскости контакта, при которой и формируется сварное соединение по этой плоскости идеально чистых кристаллов. Следовательно, идеальная чистота должна быть на таком же уровне чистоты, как и межкристаллитные гра­ница внутри металла, которые не препятствуют ни размельчению зерен, ни их новому объединению.
...
Таким образом, всякая операция сдавливания при веек про­цессах сварки давлением принципиально делится на два этапа: первый этап — подготовительный — это удаление, выдавливание из зоны свариваемого контакта всех загрязнений; второй — непо­средственное сваривание. Если металл не подвергается никакому предварительному подогреву, как это имеет место при холодной
...
сварке, то подготовительная операция обычно требует выдавливания заметного слоя металла по обе стороны от плос­кости контакта.
...
Перейдем к исследованию процессов активации не только плоскости свари­ваемого контакта, но и некоторого слоя металла вокруг него. Никаких ограни­
...
Значение этой температуры зависит от формы температурной кривой, которая по координате и времени определяется различ­ными решениями уравнения теплопроводности Фурье,
...
В зависимости от начальных и граничных условий уравнение Фурье дает различные кривые распределения температуры в глу­бину металла от плоскости контакта. Так, в частности, если вво­димая в контакт мощность постоянна (q = const), то уравнение Фурье имеет решение в виде такой сложной функции:
...
Рис. 1.16. Схема распреде­ления температуры в плоско­сти свариваемого контакта при введении энергии в него
...
Для технологических рас­четов достаточны меньшие точности и более простые формулы, сохраняющие на­глядность связей всех пере­менных. Имея это в виду, можно аппроксимировать без больших ошибок кривые рис. 1.17 средней прямой, ко­торая пересечет ось парамет­ра \ при его значении \та\.
...
Такую величину для х и можно принять при развертывании формулы (1.35). Тогда среднее значение температуры нагретого металла Тср в зависимости от формы температурной кривой может быть принято таким:
...
Для прямолинейного падения температуры т = 1/2, при вы­пуклости и вогнутости кривых значение т практически не выходит за пределы 7з—2/з-
...
Исследуем структуру формулы (1.39) с точки зрения ее крите­риального содержания. Безразмерное сочетание переменных (1.36) перепишем так:
...
Кривые, приведенные на рис. 1.17, показывают, что различные решения уравнения Фурье являются функциями от критериаль­ной величины (1.36), или, что тоже самое, критерия Фурье. Можно показать, что уравнение теплопроводности Фурье построено на этом критерии. Если отбросить знаки дифференциала и разделить обе части равенства на отношение Tjt, то получим определение (1.42).
...
Оба критерия (и Фурье, и Кирпичева) позволяют создать для некоторых процессов сварки расчетные формулы по определению сварочных режимов. Закономерность их применимости может быть доказана следующими выводами.
...
Этот вывод дает право сформулировать общее заключение: тепло­вое состояние свариваемого контакта, активированного любым видом энергии, определяется произведением критерия Кирпичева в первой степени на критерий Фурье в половинной.
...
Вернемся еще раз к формуле (1.39), обратив внимание на то, что для энергии qt мы не ставили никаких ограничений, т. е. она может быть любой: тепловой от экзотермической химической реак­ции, электрической, механической и пр. Если иметь в виду совре­менные используемые виды энергии, то qt может быть представ­лено суммой:
...
где RK и RM — изменяющиеся в процессе нагрева электрические сопротивления контакта и самого металла; tH — время действия сварочного тока /, т. е. время нагрева.
...
Из этой суммы энергий технолог может выбирать или любой один вид, или любые комбинации из членов в сумме, если только это может дать желаемый технологический эффект. Первое сла­гаемое в равенстве (1.48) относится, например, к газовому или термитному нагреву, второе — к контактной сварке, третье — к ней же для процесса оплавления или искрового разряда; elln — этолучевая энергия; (Jb#2
...
ния подогрева, достигнутое за время tTp, и, во-вторых, осущест­вить кратковременный, окончательный, сваривающий сдвиг.
...
Энергия может быть и комбинированной — электрическая плюс механическая. Их соотношение также может быть разнооб­разным. Например, для стыковой сварки методом сопротивления
...
где ton — время процесса оплавления при действующем токе оп­лавления /оп и напряжении на свариваемых деталях Uon.
...
Имея в виду все изложенные выше частные соображения о видах энергии, которые можно вводить в контакт, и о величине температуры в плоскости контакта, которая развивается за счет этих энергий, следует написать:
...
Здесь первое слагаемое определяется формулой (1.39), а второе — ранее исследованной формулой (1.34). Если полностью развернуть сумму (1.54) по всем возможным составляющим вводимой энергии, то получим общее энергетическое равенство для любых процессов сварки
...
Равенство (1.55) интересно тем, что оно показывает, как можно комбинировать виды энергии для известных и освоенных процес­сов сварки. Например, стыковую сварку методом сопротивления определяют только два слагаемых равенства (1.55) — это первое и третье; для сварки непрерывным оплавлением — второе и третье; для сварки оплавлением с подогревом — первое, второе и третье. Однако это чисто внешние технологические признаки. Вскрыть внутреннюю сущность, а точнее, определить вклад каждого из сла­гаемых равенства (1.55) может только численный расчет. Для некоторых способов сварки, как, например, контактной точечной и шовной, можно и без расчета определить, что для них исполь­зуется только первое слагаемое, поскольку металл доводится до плавления и поэтому осадочное давление не нужно. В этих процес­сах давление обеспечивает другие функции: оно создает начальный холодный контакт и во многих теперь случаях осуществляет опера-
...
Равенство (1.48) еще более существенно и в другом. Оно позво­ляет предсказать возможность создания новых, пока не исполь­зуемых процессов сварки. Вряд ли, например, можно отрицать, что когда-нибудь не окажется целесообразным использовать одно­временно и энергию трения, и электрический нагрев, т. е. сумми­ровать первое и четвертое слагаемые. Могут быть и другие ком­бинации, например, любого из электрических нагревов с кол -баниями ультра-, гипер- или просто звуковыми. Последние, например, С. И. Кучук-Яценко уже сочетает со вторым и третьим слагаемыми равенства (1.48).
...
Единственно, какой Процесс сварки давлением не вписывается в равенство (1.48), так это диффузионная сварка в вакууме. Для нее, в классическом ее виде, при постоянных температуре и дав­лении в этом равенстве не подходит ни одно слагаемое.
...
где kQ — тепловая энергия, которая сосредоточена в свариваемых деталях; при диффузионной сварке она равномерно распределена как по зоне контакта, так и по всей детали в целом; и — динами­ческая вязкость, или внутреннее трение; б — параметр кристал­лической решетки.
...
В последние годы для диффузионной сварки стали использо­вать программированное ударное давление. Мало того, замечено, что внешнее магнитное поле тоже оказывает влияние на процесс диффузии. На основании этих фактов формулу Я. И. Френкеля (1.57) следует дополнить механической ударной энергией фононов hv и магнитной у#2. При этих условиях коэффициент диффузии можно определить по такой формуле
...
Формула (1.58) показывает, что коэффициент диффузии по свариваемому контакту может возрасти действительно в миллионы или даже миллиарды раз против его значения, известного для усло­вий статического нагрева всего объема металла. Такие именно миллионнократные возрастания за счет ударных давлений и были 38
...
Формула (1.58) дает объяснение совершенно необычной ско­рости диффузии при сварке взрывом. В момент соударения зафик­сированы частоты более жесткого излучения, чем ультрафиолет. Следовательно, это частоты порядков 1015— 101в Гц. Температура свариваемых поверхностей в результате значительно превышает точки кипения. Внутреннее трение и. стремится к нулевому зна­чению. Соответственно всем этим фактам коэффициент диффузии D возрастает при сварке взрывом в миллиарды раз по сравнению с тем значением, которое характерно для статических печных на­гревов.
...
Энергетическое равенство (1.48) хотя и содержит много пере­менных, но не все те, какие вообще участвуют в процессе форми­рования сварного соединения.
...
Рассмотрим стыковую сварку методом сопротивления стерж­ней из стали СтЗ диаметром 12 мм. Осциллограмма зафиксировала: среднее значение тока нагрева / = 6350 А. Время нагрева 2,3 с. Сила сжатия Р = 5650 Н. Время осадочной операции i*oc = 1 с. Размер осадки h = 5 мм. Коэффициент аккумуляции теплоты для стали СтЗ примем УКус = 1,47 Дж/(см2-°С-с1/2), коэффициент т = 1/2. Тогда при Ph = 5650-5-10~8 = 28,52 Дж
...
Тепловой расчет показывает, что электронагрев в зависимости от величины контактного сопротивления обеспечивает темпера­туру в плоскости контакта 1200—1300 °С. При этих условиях встает парадоксальный вопрос: зачем же вообще нужна механиче­ская осадка, если она добавляет к электронагреву в 1200—1300 °С всего 8,5 °С. Однако выше обращалось внимание на то, что осевая осадка неизбежно завершается сдвиговым эффектом по плоскости контакта. И если на этот сдвиговый эффект положить те же tcnB = = 1 с, то по формуле (1.34) получим
...
А это уже такая существенная добавка, которая или весьма при­близит суммарную температуру Тсв = 7К + 7д к точке плавле­ния, или даже превысит ее, стоит только слегка ускорить опера­цию осадки. Превышение точки плавления по плоскости контакта не только реальная вещь, но, вероятно, даже желательная. Не следует только забывать, что добавление температуры Гд имеет место только в самой плоскости сдвига, а не в глубинных слоях металла вокруг контакта.
...
Можно привести и другой характерный пример. Это ударно-стыковая сварка с разрядом конденсатора на свариваемый кон­такт. Одна из осциллограмм зафиксировала длительность про­цесса сварки медных проволок 0,003 с. Время осадки и, следова­тельно, время деформации сдвига toc = 0,001 с. По формуле (1.34) для меди
...
Отсюда приходится делать вывод, что ударное давление выби­вает из контакта весь кипящий металл, нагретый разрядом кон­денсатора. Сдвиговый же удар по плоскости контакта обеспечивает температуру плавления. Этот факт вполне объясняет структуру сваренного контакта. Его плоскость раздела не отличается от меж-кристаллитных границ. Таким образом, медленная (за 1 с) оса­дочная операция при сварке методом сопротивления не дает за­метной температурной добавки, но скоростная осадка обеспечивает решающий температурный эффект по плоскости контакта. Доста­точно заметная по величине составляющая ТА получается и при сварке трением.
...
На основании приведенных конкретных примеров равенство (1.55) можно расценить как основное технологическое. В нем не­сколько слагаемых, обусловленных разными видами энергии, но все эти слагаемые дают общую, уже не разделяемую сумму темпе­ратур. Это значит, что все виды энергии можно регулировать с любой точностью, причем особенно гибко регулируется энергия механическая. В связи с этим следует сделать вывод, что проекти­ровщики современных машин для сварки контактной, трением, холодной мало интересуются скоростью действия сил сжатия, а в основном только их величиной. Характерно, что до сих пор ни в одном литературном источнике не приводится данных о том, какая именно скорость деформации может и должна быть обеспе­чена. Даются только предельные значения давлений, которые может развить машина. Энергетическое равенство (1.55) убеди­тельно показывает полную недостаточность существующих техно­логических рекомендаций по параметрам давления. К тому же эти рекомендации неопределенны, поскольку не говорят о про­грамме приложения рекомендуемых давлений. Вот в этой неопре­деленности и заложены главные причины нестабильности качества сварных соединений. Все приведенные теоретические материалы убедительно говорят о том, что давление должно выжать из пло­скости контакта все загрязнения — это условие необходимости. Условие же достаточности обеспечивает завершающий момент деформации сдвига: формируется сварное соединение. И чем крат-ковременнее осуществляется сам сдвиг, тем стабильнее и выше прочность сварного соединения.
...
Энергетическое равенство (1.48) говорит о том, что любые, до сих пор отработанные и общепринятые режимы могут быть пол-40
...
! ностью отвергнуты. Вместо них с их установившимися в практике нормами сил сжатия, сил токов и времени действия этих перемен­ных для любого металла могут быть найдены пока не рекомендуе­мые, но еще лучшие характеристики технологических режимов. Рассмотренные выше теоретические и расчетные материалы дают полное основание сделать вывод: главным и решающим фактором, определяющим все процессы сварки давлением, является механи-i ческая энергия, которую благодаря малой ее инерционности можно 1 вводить в свариваемый контакт по любой программе.
...
Правильное понимание этого принципа позволяет пересмотреть устарелые границы рекомендуемых режимов и найти новые соче­тания, например, между электронагревом и осадочными давле­ниями.
...
Равенство (1.55) позволяет предсказывать появление новых способов сварки давлением. Их многообразие, однако, будет оп­ределять не тепловая, в том числе электрическая энергия, а энер­гия механическая, различным образом программированная. И тер­мин «контактная сварка» получит, вероятно, более широкое содер­жание.
...
Не следует также забывать о возможности всестороннего сжа­тия отдельных кристаллических организаций. Как было показано на рис. 1.13, деформации такого рода могут создать высокую степень активации контакта. Однако для достижения такой цели скорость деформации должна быть весьма высокой, что обеспечи­вается при ударной силе. Допустим, что ударно-импульсная сила действует на некоторую, уже макромасштабную плоскость. Тогда можно сказать, что удар фононного потока воспринимают все по­верхностные атомы этой плоскости. Колебательная энергия атомов может быть доведена до состояния плавления кристалла, что и определится равенством hvnJI = &6ПЛ.
...
Скорость удара для плавления шуд = 6vnJ1/4. Значения этих скоростей для некоторых металлов приведены в табл. 1.2. Как известно, такие или несколько менее высокие скорости удара имеют место при сварке взрывом.
...
Все изложенное выше убедительно говорит о том, что свари­ваемый контакт только в редких случаях подобен статическому контакту между металлическими поверхностями. Этот вывод может быть подтвержден и еще одним расчетом применительно к контак­тированию холодных деталей при точечной сварке. Сохраняя при­нятую выше пирамидальную модель шероховатости, рассмотрим процесс деформации некоторой единичной пирамиды (рис. 1.18). Допустим, электрод точечной машины своим ударом деформирует эту единичную пирамиду так, что ее поверхность за счет сдвига . получает нагрев до температуры 7д, а весь смятый объем нагре-
...




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