электродами, в первое мгновение
концентрируется по стриммеру,
совпадающему с осевой линией, он
также пронизывает массу металлического листа. Ток возникает по осевой
линии электродов в виде тонкого шнура.
Используем формулы этого
параграфа для расчета путей протекания тока по листам разной толщины из
магнитного металла (СтЗ) и немагнитного титана.
Пример. Толщина свариваемых пластин из СтЗ 3 + 3 мм.
Диаметр ядра сварной точки предусмотрим равным й\ = 10 мм. Сварочный ток примем /
= 12 ООО А. Сила сжатия электродов Р = 5750 Н. Напряженность
магнитного поля
Учитывая величину магнитного
поля, по кривой намагничивания стали СтЗ (см. рис. 2.2) находим
абсолютную величину относительной магнитной проницаемости
10
Ширину свариваемой пластины
примем D = 40 мм. При этих Данных рассчитываем диаметр круга
контактирования в момент включения, т. е. при холодном металле, согласно
формуле (1.8),
Размер Ь0
по формуле (2.25) Ь0 = 4,6
мм.
Линии тока сильно сжаты (рис.
2.4). В момент сваривания точки, когда удельное сопротивление металла
вокруг ядра возрастает в несколько раз, а магнитная проницаемость
становится равной единице, линии тока (рис. 2.4, правая часть) растекаются
до размера Ь = 12 мм.
Произведя расчет по тем же
формулам для сварки листов большой толщины 6 + 6 = 20 + 20 мм при
dT = 40 мм, / = == 60 кА, Р = 100 кН, D
= 100 мм, получим d0 = 30 мм,
Ь0 = = 6,5 мм, Ь = 18,5 мм. Как
видно, при больших толщинах стали СтЗ растекания тока до конца сварки нет
вообще, а в металле он сжимается.
Для немагнитного титана,
обладающего высоким удельным сопротивлением и в холодном, и в горячем
состоянии, в течение