значительного, уже при малых
значениях критерия X переходит в новое качество — в
расплавленный диск. Примем изменение гш по
упрощенной зависимости
(2.73)
Здесь критерий X, по
аналогии с критерием Z [см.
формулу (1.7)1, запишем в таком виде:
(2.74)
Коэффициент В определяет
характер обработки контактирующих поверхностей металла (см. табл. 5
приложения):

Значительно сложнее дело обстоит
с составляющей гпл электрического сопротивления оксидной
пленки. Для условий контактной точечной сварки эта величина
практически является неопределенной переменной. Существующие литературные
источники дают некоторые характеристики оксидов, но, к сожалению,
измеренные в статическом состоянии и при определенной технологии
изготовления оксида. Ничего подобного при точечной сварке нет.
Электрические характеристики пленок на свариваемом ме талле неопределенны
и зависят от структуры размеров и времени существования пленок с момента
зачистки. Этот последний фактор определяет интенсивность
экзоэлектронной эмиссии и, следовательно, косвенно влияет на удельное
сопротивление пленки. Для оксидных пленок в условиях точечной сварки
большинства металлов (кроме алюминия и его сплавов) можно уверенно
считать только одну зависимость достоверной — это уменьшение
удельного сопротивления с увеличением температуры. Мало того, можно
считать, что при плавлении металла оксидные пленки растворяются в
расплаве, и тогда их сопротивление вообще можно не учитывать. Исходя из
такого рода соображений, примем
(2.75)
где 6 — удельное сопротивление
оксидной пленки; — ее толщина.
Подставляя теперь в равенство
(2.70) все его отдельные слагаемые и сомножители в развернутом виде,
получим довольно громоздкое уравнение:
10S