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... 195 196 197 198 199 200 201... 238 239 240
 

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
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 195 196 197 198 199 200 201... 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