Рис. 4.18. Виды крупногабаритных точечио-сварных
конструкций
Весьма распространены
крупногабаритные многоточечные соединения листов со штампованными
ребрами жесткости (рис. 4.18). Конструкции такого рода, значительно
превышая по своим размерам рабочий сварочный контур машин, заставляют
переходить на схемы односторонней двухточечной сварки (рис. 4.19, б, левая
схема). Ниже на этом рисунке в укрупненном масштабе показана
электрическая схема распределения токов по свариваемым деталям, которые
обычно укладываются на столы с медными шинами в зоне действия токов
(рис. 4.19, в). Как
видно, сварочный ток здесь суммируется из трех слагаемых: 1) тока
шунтирования /1Ш в верхнем листе и потому не только
бесполезного, но даже и вредного (из-за того, что немалый по своей
величине он добавляет ненужную долю тепловыделения в переходных
контактах электрод—деталь); 2) тока шунтирования /2Ш во втором
листе, сваривающего точку, и, следовательно, тока полезного; 3) тока
/м в медной прокладке, составляющего часть тока
сваривающего.
Все эти токи могут быть
рассчитаны с использованием той же методики, какая была показана для токов
шунтирования вообще. Для более наглядного представления соотношений
перечисленных токов на рис. 4.20 показаны результаты опытных измерений эти
токов для листов толщиной 2 + 2 мм (рис. 4.20, а) и 4 +
4 мм (рис. 4.20, б). В
обоих случаях металл — СтЗ. Расстояние между центрами точек 240 мм, ширина
пластины ft = 150 мм.
При одном и том же напряжении на
электродах, вычитая из общего тока /м + /гш +
/1ш сумму /1ш + /гш, можно видеть, что
отводимая в медные прокладки доля вторичного тока все же невелика при
сварке листов относительно большой толщины. При толщине 4 + 4 мм она
меньше шунтирующего тока, протекающего в верхнем листе. Однако при
сварке листов толщиной 2 + +2 мм медная подкладка заметно увеличивает
эффективность нагрева металла. Для того чтобы практически полностью
исключить бесполезное шунтирование, созданы хотя и немногочисленные но
специальные многоэлектродные машины двустороннего действия (правая
схема на рис. 4.19, б и схема
на рис. 4.19, г). В
этом 194