кание. Линии тока могут быть
сжаты, как это показано на рис. 1.21. е.
Принимая во внимание
рассмотренные принципы растекания тока в металле, можно вернуться к
понятиям контактных сопротивлений. Теперь уже ясно, что. измеряя
полное сопротивление стыкового контакта, мы учитываем все макро- и
микроискривления линий электрического тока и можем судить, насколько
эта кривизна велика при ступенчатом изменении малого диаметра d на
большой D.
Если металлические поверхности
идеально очищены от оксидных пленок и если оказалось, что по
контурному кругу диаметром d детали сварились, то
сопротивление стыкового контакта по формуле (1.63) превратится в
/?кс = ггс.
В электротехнической литературе
существуют методы расчета, по которым можно определить, что
(1.69)
Эта формула отвечает, как видно,
физическому смыслу изменения величины ггс для любого
значения р и любого размера d. Согласно формуле
(1.8),
(1.70) В то же время
(1.71)
а — температурный
коэффициент сопротивления. Подставляя в (1.69), получаем:
(1.72)
По этой формуле уже можно
вычислять изменения величины ггс при изменении температуры. С
другой стороны, изменение полного сопротивления стыкового контакта от
температуры можно установить экспериментально. Для этой цели снимают
осциллограммы: ик = / (0; /св = / (0; тк = /
(t).
По зависимостям такого рода,
показанным на рис. 1.22, можно считать, что полное сопротивление контакта
в процессе сварки стержней диаметром 12 мм /?кс падает от
начального значения к нулевому линейно. Вычислим по формуле (1.72)
изменение соответствующей составляющей ггс. Вычитая из
ординат /?гс ординаты ггс, получим
достоверную кривую изменения гмг (рис. 1.23). Расчетным же
путем получить эту зависимость весьма затруднительно, так как
расчеты, как было отмечено, окажутся связанными с целым рядом
неопределенностей.
Рассмотрим эти вопросы подробно,
используя принятую нами систему моделирования шероховатости в виде
правильных пирамид 52