Контактная сварка






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

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... 137 138 139 140 141 142 143... 238 239 240
 

В современном производстве зна­чимость технологических расчетов особенно высока, когда проектируют­ся и создаются гибкие автоматизи­рованные производства (ГАП). Для них оказываются необходимыми не универсальные машины с их боль­шим запасом регулирования (иногда 16 ступеней) и неиспользуемым за­пасом активных материалов в транс­форматорах. Для ГАП должны созда­
Рис. 3.14. Осциллограмма сва­рочного тока и температуры в свариваемом контакте при сты­ковой сварке стальных стержней методом сопротивления
ваться (и создаются уже) четко спе­циализированные машины, у которых и электрическая, и механическая си­стемы должны рассчитываться без
неоправданных запасов электриче­ских и механических мощностей. Вернемся еще раз к вопросу особой роли механической энергии в процессах стыковой сварки. К сожалению, до сих пор этому технологическому параметру в технологических документах и про­ектных материалах не уделяется того внимания, какого заслужи­вает механическая энергия в качестве осадочного давления. Все существующие технологические инструкции на предприятиях и в литературных источниках дают рекомендации осадочных дав­лений без учета скорости их приложения. Изучая осциллограммы стыковой сварки стальных стержней при осадочных давлениях при­близительно в 30 и 80 МПа, обратим внимание не только на раз­личную скорость осадки, но самое существенное — на осцилло­грамму температуры, которая измерялась в плоскости контакта. Оказалось (рис. 3.14), что при малых давлениях и при сравни­тельно медленной осадке с момента выключения тока (рис. 3.14, точка 1) контакт без промедления начинает охлаждаться. Этот момент четко фиксировался по той причине, что в проводах тер­мопары, пока был включен сварочный ток, индуктировался пере­менный ток, который не удавалось полностью подавлять фильтрую­щей схемой. Но как только процесс сжатия был ускорен за счет по­вышенного давления, на кривой температуры появился участок 1—2 явного продолжения нагрева после выключения тока. Увеличенная скорость осадки создает дополнительный импульс температуры.
Современные стыковые контактные машины неспособны обеспе­чивать скорости осадки больше 3-—-4 см/с. Большие ударные ско­рости осадки получаются только при сварке на микросварочных конденсаторных ударных машинах. Для стыковых машин больших мощностей вполне рациональными окажутся сдвиго-поворотные деформации, но машин такого рода пока не существует. Нет сомнения в том, что такие машины появятся, когда некоторые спла­вы потребуют от технологов минимально возможных объемов на­гретого металла вокруг плоскости свариваемого контакта. 140
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 137 138 139 140 141 142 143... 238 239 240

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


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

rss
Карта