Для
осуществления процесса сварки необходима активация свариваемых
поверхностей. Это достигается за счет подвода, и в некоторых случаях,
преобразования энергии. Таким образом, подвод энергии является необходимым
условием протекания процесса сварки. Введение вещества необходимо только
при некоторых видах сварки пластмасс, например, при сварке нагретым
газом с применением присадочного материала, а также при сварке
нагретым присадочным материалом. В последнем случае с присадочным
материалом подводится и энергия. Ультразвуковая сварка также может
осуществляться с введением дополнительного вещества —■ присадочного
материала, укладываемого в разделку между кромками свариваемых
деталей [2].
Движение
вещества при различных видах сварки пластмасс может быть значительным. Оно
обусловлено, по-видимому, перемешиванием и диффузией материала,
нагретого до вязкотекучего состояния. Особым видом движения следует
считать химическую реакцию активных групп, расположенных на свариваемых
поверхностях, между собой н л и с активными группами промежуточного
вещества, которая также протекает при подводе энергии того или иного вида
(химическая сварка) [3].
Все виды
сварки пластмасс могут классифицироваться по наличию или отсутствию
статического давления и виду энергии, подаваемой к свариваемым
деталям. В конечном итоге все виды энергии превращаются в тепловую,
выделяющуюся частично или полностью на границе раздела свариваемых
деталей, поэтому различные процессы сварки пластмасс можно разделить
на термические, термомеханические и механические.
К
термическим относятся виды сварки, при которых статическое давление не
играет существенной роли в образовании сварного соединения, например
сварка нагретым присадочным материалом или газовыми теплоносителями.
Образование сварного соединения в этом случае определяется исключительно
количеством подводимой тепловой энергии.
К
термомеханическим относятся виды сварки, при которых неразъемное
соединение образуется вследствие приложения статического давления и
подвода тепловой энергии. При термомехаииче-ских видах сварки тепловая
энергия может подводиться к границе раздела свариваемых деталей следующими
путями: а) за счет теплопроводности свариваемых деталей
(контактно-тепловая сварка прессованием, термоимпульсиая сварка); б)
за счет теплопередачи от источника теплоты к свариваемым поверхностям
(сварка горячим лезвием, сварка нагретым клином и т. д.); в) за счет
пропускания электрического тока через металлическую лепту или
проволоку, уложенную ь зоне сварки и остающуюся в сварном шве
(контактно-тепловая сварка с нагревателем, остающимся в сварном
шве).
При
механических видах сварки тепловая энергия генерируется внутри
свариваемых деталей за счет превращения механической