териал по размерам рельефов, по
конструкции рельефных сочетаний и режимам сварки. Для рельефной
сварки справедливы такие общие выводы.
1. Какими бы ни были форма
и размеры рельефов для сочетания плоских листов, рельеф должен дать
сварную точку с расплавленным ядром диаметром dT: именно
по этому размеру и должны подбираться все режимные
характеристики.
2. Различного рода торцевые
или трубчатые соединения в большинстве случаев весьма отличаются от
формы и размера сварной точки. Это лишает возможности вести расчеты,
пользуясь формулой (1.85). Приближенные расчеты можно производить на
основе формул типа (4 21), (4.23) и им подобных, которые
определяются законом (4.19).
3. Режим сварки рельефов по
току независимо от того, о каких рельефах идет речь, как и для
точечной сварки, будет иметь допустимый минимум и предельный максимум, при
котором, рельеф будет склонен не к плавлению, а к выплеску перегретого
металла.
Известна весьма своеобразная
технология создания различного рода рельефов, утолщений и вообще
формоизменений на стержневых заготовках (рис. 4.22, ж). Если
стержень, зажатый в подвижную губку 1 и свободно контактирующий с неподвижной
деталью 2,
сжимать под током, то при известном соотношении Р, I и
времени их действия на конце стержней можно формировать различные фигуры.
Медная охлаждаемая губка создает на конце цилиндрический выступ (вторая
позиция по рис. 4.22, ж).
Не-охлаждаемая губка из жаропрочного чугуна (кривая фигура)
создает сферическую или эллипсоидальную бульбу. Подбирая материал и
конструкцию губок, удается (нижняя фигура на рис. 4.22, ж)
получать довольно разнообразные формы рельефов и утолщений на
концах стержней. Известны примеры электровысадки не только торцевых,
но и серединных зон круглых стержней.
За последние годы
точечно-сварные конструкции стали создавать из биметаллических листов
и профилей. Биметалл, в частности, создается из алюминиевых сплавов с
титановой прокладкой. На рис. 4.23, а показана схема
биметаллического точечно-сварного соединения. Структура его несколько
своеобразна. Как видно, в расплавленном ядре алюминиевого сплава полностью
сохраняется нетронутой титановая прослойка (рис. 4.23, а). С помощью рис.
4.23, б
можно рассмотреть электротепловой баланс всей многослойной
системы. Как было показано ранее, для зоны контакта исследовалась формула
(1.39)
(4.27)
В данном случае в зоне
свариваемого контакта действует энергия qt из
двух источников: тепловыделения за счет электрического сопротивления
титановой прослойки и сопротивления кон-198