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 4 5 6 7... 237 238 239 240
 

3) плазменная энергия;
4) джоулева теплота;
5) энергия электронного луча;
6) энергия лазерного излучения.
Каждый из перечисленных видов энергии переходит (по первому закону термодинамики) в энергию тепловую, доводя температуру металла в зоне свариваемого контакта до величин, иногда весьма превышающих точки плавления и в сотни тысяч раз больших, чем это необходимо для связи пограничных кристаллических слоев металла. Отсюда неизбежна тепловая инерция металла зоны сва­риваемых контактов при приложении всех перечисленных выше видов энергии.
Но есть еще и седьмой вид энергии — энергия механическая, которая может быть какой угодно: инерционной статической, ви­брационной, знакопеременной и, самое существенное, ударно-им­пульсной, т. е. вовсе безынерционной.
Если" комбинация каких-либо двух видов энергии из шести, перечисленных первыми, для одного и того же способа сварки встречается редко, то комбинация разнбпрограммированной меха­нической энергии с любым другим видок энергии создает все из­вестные современные способы сварки. Мало того, будут созда­ваться еще и новые, пока не известные сварочные процессы из комбинаций двух видов энергии, одна из которых — безынер­ционная механическая. Но и это не все, чем замечательна механи­ческая энергия. Она одна определяет целую серию новых, весьма эффективных процессов сварки (холодная, взрывом, трением). Для сварочной технологии механическая энергия используется, главным образом, как сдавливающая сила. При этом, если в ред­ких случаях сдавливаемый объем металла не имеет возможности пластического течения, то сдавливающая сила создает всестороннее сжатие. Если сдавливаемый объем может течь и деформиро­ваться, то операция сдавливания неизбежно и обязательно превра­щается в сдвиговый процесс и этим процессом завершается. Сдвиг по плоскости свариваемого контакта в зависимости от вида свар­ного соединения и нашего желания может быть одного направле­ния, радиально растекающимся или вращательным.
Сдвиг по плоскости контакта и только сдвиг — вот обязатель­ная завершающая операция любого способа сварки давлением, в том числе и электрической контактной сварки. J Именно с этих позиций в данной книге впервые рассматриваются процессы формирования сварных соединений при электрической контактной сварке. Такое название за ней и должно оставаться, поскольку оно определяет главную часть энергии, необходимую для создания сварного соединения. Однако это не значит, что ме­ханическая энергия, используемая при электрическом нагреве контакта, будет и впредь играть вторую роль. Да она и сейчас вторая, но не второстепенная. Для того чтобы наглядно убедиться в огромных и неисчерпаемых возможностя механической энергии,
5
 






Страницы: 1 2 3 4 5 6 7... 237 238 239 240

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