Cтраница 1
Металл ядра не может свободно расширяться в стороны, так как ядро Окружено сравнительно холодным металлом, деформация которого затруднена. [1]
Это делается для уплотнения металла ядра во время его охлаждения. [2]
Точечная сварка без расплавления металла ядра точки хотя и возможна ( на низкоуглеродистой стали), но недостаточно надежна и потому на практике почти не применяется. Сварка металлов, обладающих плохой свариваемостью в пластическом состоянии, возможна только при достаточном расплавлении металла в ядре точки. [3]
Муфта плотно скрепляется с металлом ядра. [4]
Можно так подобрать вес, размеры и металл ядра, что его теплоемкость С во всех случаях практически употребительных теплоизо-ляторов в три-четыре раза и более превзойдет теплоемкость шарового слоя С, а поэтому, как видно из (21.3) и (21.4), и критерий Ж будет число порядка 3 и выше. [5]
При одевании ядра одеждой следует позаботиться о том, чтобы металл ядра не был связан никакими тепловыми мостиками с наружной поверхностью одежды. Воздушная полость ядра должна быть совершенно разобщена слоем металла от наружного воздуха. [7]
![]() |
Температурное no. ic при точечной свирке стали I2X18H10T. [8] |
При высоких скоростях охлаждения, характерных для сварки на жестких режимах, металл ядра и зоны термического влияния может существенно изменять свои свойства ( пластичность, твердость, прочность), образуя, например, закалочные структуры при сварке углеродистых и низколегированных сталей, что приводит к хрупкости и низкой прочности сварного соединения. При охлаждении и кристаллизации металла происходит его усадка, возможно образование пористости, раковин и трещин, снижающих качество соединения. [9]
Для мягких режимов характерны большая продолжительность протекания сварочного тока, плавный нагрев металла ядра и относительно малая потребляемая мощность. Мягкие режимы применяются для сварки низкоуглеродистых, углеродистых, конструкционных, низколегированных сталей и сталей, склонных к закалке. [10]
Наиболее целесообразны высокопроизводительные режимы с большими скоростями, зависящими от условий кристаллизации металла ядра. [11]
Расстояние от режущего сопла до поверхности металла устанавливается так, чтобы ближайшие к металлу ядра пламени почти касались его поверхности. Характер пламени должен быть нормальным или с некоторым избытком кислорода. [12]
![]() |
Схема процесса стыковой сварки оплавлением. [13] |
При ТС, ШС, PC Q33 ( рис. 12 о) расходуется на нагрев и расплавление объема металла ядра, фя ( Qc при ССС, рис. 12 6) - на нагрев металла QM, окружающего ядро, и электродов Q. При ССО некоторая часть теплоты расходуется также при выбрасывании жидкого металла иГпйеов и н лучеиспускание. [14]
Указанные свойства обусловливают высокую склонность этих сплавов к выплескам и горячим трещинам, а в литом ядре велика вероятность образования дефектов типа раковин, пор и трещин. Механические свойства металла ядра приближаются к свойствам отожженного сплава, а в околошовной зоне наблюдается снижение прочности и пластичности металла. [15]