К сожалению, до настоящего
времени в сварочной литературе часто встречаются такие формулы для
определения электрических сопротивлений контактов, которые следует считать
неприемлемыми, так как они не отражают физических процессов, происходящих
в контакте. Одной из таких следует считать формулу
(1.60)
где R„ — электрическое
сопротивление контакта. Ом; г,к — сопротивление контакта при
единичной силе сжатия; Р — единичная сила сжатия; а
— показатель степени, скрывающий влияние всех переменных —
геометрических, поверхностных и любых других физических.
Формула (1.60) создана Хольмом —
Чельчлином 60 лет назад и не для свариваемых, а для шинных контактов с
болтовым креплением. Только для такого рода электротехнических
контактов она и пригодна.
К сожалению, в современную
сварочную литературу некоторые авторы настойчиво внедряют формулы, еще
более лишенные всякого физического смысла:
(1.61)
где ^д —
эквивалентная геометрическая составляющая полного сопротивления контакта
листов при точечной сварке; d3 и б — диаметр электрода и
толщина листа.
Опасность и вредность формул
типа (1.60) и (1.61) в том, что они внушают неискушенному технологу
примитивные представления о свариваемом контакте как о некоем
стационарном соединении. Эти формулы закрывают перед технологом все
действительные сложные взаимозависимости, благодаря которым величины
электрического сопротивления контакта при одних и тех же силах сжатия
могут отличаться на несколько порядков.
К настоящему времени достоверная
теория электрических со противлении свариваемых контактов разработана пока
далеко не полно, и те теоретические материалы, которые излагаются ниже,
могут считаться достаточными только для сегодняшней
технологии.
Определим, что такое
электрическое сопротивление металлического контакта. Как видно, эта
характеристика представляет собой частное от деления приложенного к
контакту электрического потенциала UK на
мгновенное значение силы тока через контакт / (t), т. е.
(1.62)
Ток через контакт может быть
переменным, униполярным или постоянным.
Самое существенное заключается в
том, что амплитудное значение электрического потенциала
прикладывается мгновенно, а сила тока, независимо от формы его кривой,
нарастает во времени при включении от нуля до его амплитудного
значения. Время