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... 6 7 8 9 10 11 12... 238 239 240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава 1
СВАРИВАЕМЫЙ КОНТАКТ И
ПРОЦЕССЫ ЕГО АКТИВАЦИИ |
|
|
|
|
|
1.1. Структура и геометрия металлических
поверхностей
В технологии машиностроения
занимаются лишь геометрией металлических поверхностей. Для сварочной
технологии кроме геометрии необходимо исследовать физические процессы,
которые происходят на поверхностях свариваемых деталей. Процессы эти
разнообразны, динамичны и очень сложны по своей физическо природе. Для
сварочной технологии, на современном ее этапе, полезно рассмотреть все,
что происходит на поверхности металла от момента ее подготовки к сварке до
самого сварочного процесса. Наиболее удобно анализировать поверхностные
явления на металле, используя следующую модель. Представим себе, что
разрываем металлический образец. До разрыва внутренние слои металла
были абсолютно свободны от всяких посторонних загрязнений. Они были
построены в виде нормальных кристаллических структур, с обычными для
реального металла дефектами. Поверхность разрыва в момент ее образования
идеально чиста. Такую чистоту называют ювенильной. Обнажающиеся при
разрыве кристаллические грани элементарных кристаллов особенно и
необычайно подвижны. В первые же миллионные доли секунды большая
часть свободных электронов покидает кристалл и образует над его
гранями подвижное отрицательно заряженное облако. Вслед за этим
эффектом, а затем и одновременно с ним все острые кристаллические
грани размываются, придавая острым выступам округлые очертания: при
выравнивании и закруглении рельефа поверхностная энергия
уменьшается.
Электронное облако над
поверхностью и избыточный положительный потенциал кристаллов создают
прочный и стойкий двойной электрический слой (рис. 1.1, а).
Такой слой может существовать только в абсолютном вакууме.
Если же разрыв металла произошел на воздухе, то двойной пограничный
слой может возникнуть только как первый импульсный эффект.
Электронное облако без промедления (рис. 1.1, б) активирует
молекулы кислорода в окружающей атмосфере, которые с большой скоростью
образуют оксидную пленку. Электрическая структура пленки непрерывно
сохраняет разнополярность внутреннего и наружного слоев. Если первый
электронный слой возникает мгновенно, то он мгновенно же вступает во
взаимодействие с молекулами кислорода, активи- |
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 6 7 8 9 10 11 12... 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 |