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 8 9 10... 238 239 240
 

раздельное, долевое участие механической энергии все же разли­чается. Механическая энергия вводится в виде силы: статической, ударной или вибрационной. Эта сила может деформировать макро-масштабный объем и тем самым активировать весь этот объем за счет массовой всеобщей деформации электронных конфигураций. Но механическая сила, приложенная к плоскости контакта, мо­жет деформировать (и притом неодинаково) отдельные микро объемы. Неодинаковая механическая деформация создает неодно­родную активацию электронных плотностей. Этот факт опреде­ляет энергетический и, следовательно, электрический контраст между соседними неравномерно деформированными микрообъема­ми. Электрический контраст выражается разностью электриче­ских потенциалов (мВ); а электрическое сопротивление металла между деформированными микрообъемами составляет микроомы. Следовательно, плоскость механического контакта — это поле электрических замкнутых токов еще без приложения какой-либо электрическое а только механической энергии. Отсюда видно, насколько еще пока примитивно во многих случаях мы рассма­триваем электрическое сопротивление свариваемых контактов, если имеем в виду только статическую силу, действующую на контакт.
До сих пор было как-то очень привычно считать, что электрон­ные конфигурации и электронные концентрации подвластны только электрическим силам и температуре, но природа преду­смотрела значительно большие возможности для этого. Каждый вид механической обработки металлической поверхности различ­ным образом изменяет приповерхностные значения плотности электронов и тем самым заставляет эмиттировать в пространство электроны с относительно высокой энергией.
Испускание электронов металлическими поверхностями под влиянием механической обработки получило название экзоэлек-тронной эмиссии. Исследование этого процесса показало, что метал­лическая поверхность может получить значительную способность эмиттировать электроны за счет механической деформации, разры­ва, сдвига, трения, изгиба. Интенсивность экзоэлектронной эмиссии носит пока что загадочный характер. Длительность эмиссии ино­гда определяется десятками минут после механической дефор­мации, а максимум эмиссии наступает через несколько минут. Например, на алюминиевой поверхности максимум эмиссии от момента трения поверхности со сдвигом наступил через 2 мин,, а полностью эмиссия угасла только через 30 мин, на железной — максимум через 5 мин, а угасание через 30 мин. Эффект электри­ческой, а следовательно, и структурной перестройки оказывается, как видно, весьма растянутым по времени.
Ток экзоэлектронной эмиссии измеряют и тем самым опреде­ляют интенсивность механических деформаций. Для стационар­ных механических контактов эти измерения не нужны и неинте­ресны, так как эмиссия, даже если она н не угасла, не оказывает
 






Страницы: 1 2 3... 4 5 6 7 8 9 10... 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