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... 85 86 87 88 89 90 91... 238 239 240
 

щий плазменный шнур, и начинается разряд конденсатора. Стриммер превращается в концентрированный разряд. В момент максимума тока, на участке от позиции 2 до 3, скорость взрыво-искрового выплавления кипящего металла проволочек равна ско­рости падения верхнего зажима. От позиции 3 до 4 интенсивность разряда падает и, наконец, в позиции 5 проволочки стыкуются ударом, выплескивающим из стыка жидкий кипящий слой. Кон­такт сваривается ударным давлением, плоскость свариваемого контакта представляет собой тончайший (микрометры и десятки микрометров) слой интерметаллида, если свариваются разнород­ные сплавы. Малая толщина интерметаллидов, или малая толщина структурно дезорганизованного однородного металла, практи­чески не снижают прочность сварных соединений по сравнению с прочностью целого металла. Концентрация энергии в контакте такова, что позволяет приваривать проволоку к любым массивным деталям.
Резко концентрированная энергия в свариваемом контакте характерна и для основного процесса стыковой сварки, который носит название стыковой сварки методом оплавления. Это про­цесс физически очень сложный. В настоящее время благодаря работам академиков УССР В. К- Лебедева и С. И. Кучук-Яценко создана весьма основательная теория процесса оплавления, раз­работана технология многих ответственных конструкций и соеди­нений, разработаны новые специализированные машины. Рассмо­трим только основные элементы физической сущности процесса оплавления.
Сварочный цикл начинаем с того, что (рис. 2.17, а) к разомк­нутым стержням подключаем вторичное напряжение Uxx, при котором начинаем сближать стержни так, чтобы они встретились в какой-то физической точке (рис. 2.17, б). Поскольку этот кон­такт единственный, на который мы замыкаем всю электромагнит­ную энергию трансформатора, то за тысячные доли секунды кон­тактирующие микровыступы не только расплавятся, но расплав даже вскипит (рис. 2.17, в). Какие же силы в эти мгновения дей­ствуют на жидкую перемычку? Это можно рассмотреть на рис. 2.17, г.
При малом зазоре между стержнями силы поверхностного на­тяжения Рп. н стремятся эту жидкую перемычку «размазать» на торцы стержней. Магнитное поле Н, охватывающее перемычку, стремится ее перерезать. Уже этих двух сил достаточно, чтобы ликвидировать перемычку. Однако через нее, пока она цела, идет ток, перемычка вскипает и не только разрывается — она взры­вается. Этот взрыв сопровождается выбросом мелких брызг ме­талла на далекое расстояние от машины. Такой эффект создает действующая в сварочном контуре электродинамическая сила Рэд. Как известно, электромагнитно-равновесным контуром является круг. Вторичный контур трансформатора, вместе с включенными в него свариваемыми деталями, весьма далек от правильного
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 85 86 87 88 89 90 91... 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

rss
Карта