Теория сварочных процессов






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

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... 40 41 42 43 44 45 46... 209 210 211
 

где л — контактное сопротивление при Р = 1 кГ (находится опытным путем), ом; Р — сила сжатия, кГ;

а — показатель, зависящий от металла и состояния его поверхности; величина а колеблется в пределах 0,5—1,0.

Следует обратить внимание, что сопротивление контакта почти не зависит от его кажущейся площади.

Удельное контактное сопротивление для стальных пластин с тщательно очищенной поверхностью гк = 0,004 -г- 0,006 ом, а для алюминиевых сплавов н — 0,001 -г- 0,0015 ом.

40

5.0

1.0

100 200 300 400 500 Т.°С

Рис. 42. Кривые зависимости контактного сопротивления малоуглеродистой стали от температуры и сжатия.

55 45 55 ЩІ.

Рис. 43. Кривые зависимости электронной (2, 2') и ионной (/, /') про-водимостей шлака от содержания в нем РеО.

Сопротивление контакта очень сильно изменяется при его нагреве. С увеличением температуры контакта сопротивление слоя

металла вблизи контактирующей поверхности увеличивается и, казалось бы, следовало ожидать повышения общего сопротивления. Однако в действительности снижается предел текучести металла, сминаются выступы на поверхностях контакта, растет площадь контактирующих участков и общее сопротивление в контакте падает.

Зависимость контактного сопротивления малоуглеродистой стали от температуры и сжатия показана на рис. 42. Для других материалов, например для алюминиевых сплавов, кривые /?к = — / (Т) имеют примерно такой же характер.

Сопротивление жидких проводников. Жидкими проводниками электрического тока в условиях сварки чаще всего служат расплавленные металлы и различные шлаки.

Тепло, выделяющееся при протекании тока через расплавленный металл или шлак, для ряда способов сварки играет существен-

ную роль в тепловом балансе всего процесса. Так, при сварке под флюсом электрическая дуга всегда шунтируется расплавленным шлаком, вследствие чего часть электрической мощности неизбежно расходуется на его перегрев. Если электропроводность шлака велика, часть тока, протекающего через него, увеличивается настолько, что тепловой баланс дуги нарушается и поддержание устойчивого горения ее становится невозможным. Еще большее значение имеет тепло, выделяющееся при протекании тока через шлак, для электрошлаковой сварки. Механизм протекания тока в жидких металлах и шлаках различен и потому их сопротивление меняется по разным законам — в зависимости, например, от температуры.

Перенос электрического заряда в жидких металлах осуществляется свободными электронами таким же путем, как и в твердых металлических проводниках. Подтверждением однотипности этого механизма в твердых и жидких металлах служит отсутствие скачка на кривой электропроводности в области температур перехода металла из твердого состояния в жидкое. Сопротивление жидких металлических проводников, как и твердых, увеличивается с повышением температуры.

Природа проводимости расплавленных шлаков весьма сложна. Большинство исследователей считает, что наряду с ионной проводимостью, которая характерна для жидких шлаков как электролитов, в них имеет место и электронная, а также некоторые другие виды проводимости. Преобладание того или иного механизма протекания тока зависит прежде всего от химического состава шлаков. На рис. 43 показан характер изменения ионной (кривые /,/') и электронной (кривые 2,2') проводимостей шлака в зависимости от'со-

держания в нем РеО ^кривые /, 2 —при Сас^^о ~ 0.2; 1',2'— при

СаО +БЮі

С увеличением температуры ионная составляющая электропроводности расплавленных шлаков увеличивается, чему способствует уменьшение вязкости шлаков и повышение подвижности ионов. Вследствие этого с ростом температуры жидких шлаков удельное сопротивление их обычно снижается, тогда как для металлических проводников оно возрастает. Важно отметить, что общая электропроводность расплавленных сварочных флюсов сильно повышается с увеличением содержания в них фторидов (СаЕ2, 1ЧаР, Ыа3А1Ев и др.), образующих легкоподвижные ионы, и уменьшается от внедрения в расплав сложных малоподвижных анионов типа ВьО/-, МгъД,*-, А120|- и т. п.

На^рис. 44, а приведены результаты исследований характера изменения общей электропроводности для некоторых фторидных и силккомарганцевых расплавленных флюсов в зависимости от температуры. Видно, что с повышением температуры электропровод-

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 40 41 42 43 44 45 46... 209 210 211

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


Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов
Сварка разнородных сталей
Пористость сварных швов и меры борьбы с ней
Теория сварочных процессов
Дефекты сварных швов и соединений
Пособие по безопасному проведению сварочных работ
Сварщику цветных металлов: Справ. пособие

rss
Карта