токи. В сварочных контурах
точечных и шовных машин изделия представляют собой фактически некоторые
дроссели с переменной индуктивностью. Индуктивность оказывается переменной
величиной по причине искажения симметрии плоского поля Фп,
если точки ставятся от края к середине (рис. 2.11, а).
Индуктивность, создаваемая за- счет кольцевого поля, переменна в
зависимости от размера / — длины свариваемой детали, вдвинутой в контур
машины. Оценивать величины индуктивных сопротивлений можно на основе
следующих соотношений.
Среднее значение напряженности
плоского магнитного поля (рис. 2.11, а)
где А — радиус
наиболее удаленной магнитной линии. Отсюда среднее значение абсолютной
магнитной проницаемости, согласно (2.35),
Коэффициент самоиндукции тороида,
который создается одним свариваемым листом толщиной 8,
Соответственно индуктивное
сопротивление, свариваемого листа за счет плоского поля
Фп
Хмв = 2я/2р81п{2
A/dT) 1(Г9' = 2л/2
180^пМ
Щ2А/йт) 10"9.
Для частоты / = 50 Гц
(2.41)
где dT — диаметр
точки; 8 — толщина свариваемого листа.
Все геометрические размеры даны
в м; / — в А; Хмп — в Ом.
Для листов толщиной более 4 мм
размер двойной эквивалентной глубины проникания магнитного потока
следует проверять по формуле
(2.42)
Если оказывается, что
2АЭКВ < 8, то в формуле (2.41) следует принимать в расчет
именно величину 2АЭКВ, поскольку только гакой слой в толстых
листах концентрирует в себе магнитный поток Фмп.
При сварке цилиндрических
изделий, когда на токоведущие штанги (рис. 2.11, б)
надевается замкнутая магнитная масса, в ней кроме плоского поля
Фмп концентрируется еще и кольцевое Фмк. Этот
поток создает дополнительную индуктивность, которую можно определить
следующим образом.