Контактная сварка
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 59 60 61 62 63 64 65... 238 239 240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
говорят так: металл — это сосуд,
наполненный электронами и фононами. Разница только в
том, что электронов в одном
кубическом сантиметре всегда только около 1023 шт., а
фононов можно создать сколько угодно, независимо от числа атомов металла.
Такое понимание физического существа металла может быть принято с
добавлением, что никакая его частица никогда не находится в покое. Они все
время обмениваются друг с другом своими мгновенными энергиями. И
здесь уместно обратить внимание на энергетическое взаимодействие
микрочастиц для понимания значений самых распространенных при сварке
физических констант. Особенно часто при сварке приходится говорить о
коэффициентах теплопроводности, температуропроводности,
электропроводности, коэффициенте аккумуляции теплоты. Все эти коэффициенты
так или иначе входят в расчетные
дифференциальные или алгебраические уравнения. Следует особо
подчеркнуть, что и расчетные уравнения, и расчетные физические константы,
какими заполнена до сих пор вся сварочная литература, взяты от металлургов
и электриков еще прошлого века.
Измерение всех констант, о
которых идет речь, проводилось посредством медленных нагревов в печах, т.
е. в условиях, категорически
отличающихся от современных импульсных ударных и просто скоростных
вложений энергии в металл. Рассмотрим,
например, коэффициент теплопроводности меди. По всем справочным
таблицам среднее его значение от холодного состояния до точки плавления
равно К = 3,35 Вт/(см-°С). Для
процесса же сварки взрывом к =
11,17 Вт/(см-°С), т. е. в
3,3 раза больше. Почти во столько же раз больше и коэффициент
температуропроводности а. Эта разница объясняется физической
сущностью самого понятия теплопроводности. Она определяет процесс
волнового движения энергии, какой обеспечивается энергетическими зарядами
фононов и электронов. Теплопроводность и есть волновой энергетический
фононно-электронный поток от места приложения любого вида энергии к зоне
спокойно колеблющихся частиц кристаллической решетки. Поскольку каждый вид
энергии превращается в тепловую, а мерой теплоты массы движущихся
частиц принято называть температуру, то все и привыкли к макроскопическим
представлениям: теплота распространяется от горячего конца к
холодному. Физически это значит, что от горячего, т е. энергетически
активированного конца стержня, идет фононно-электронная волна,
активируя по дороге все встречные частицы и теряя на них постепенно
весь свой энергетический заряд. А заряд этот все тому же стержню можно
сообщать посредством самых различных видов энергии по любой программе
действия этих энергий. Но соответ ственно виду энергии и теплопроводность
будет в основном фонон-ной природы, электронной или же
фононно-электронной. Последняя форма теплопроводности является самой
распространенной для реальных металлов. Электронная теплопроводность
характерна, как правило, для чистых металлов. В реальных металлах
62 |
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 59 60 61 62 63 64 65... 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 |