Cтраница 2
Предположим, что а-частицы и ядра атомов взаимодействуют друг с другом, как неупругие шары диаметром 10 - 13 см. Какой процент альфа-частиц будет отклоняться от пря. Будем считать, что внутри металла ядра расположены хаотически. Какие дополнительные предположения нужно сделать для ответа на поставленный вопрос. [16]
При этом в Зоне сварной точки возникают значительные собственные напряжения. Обжатие сваренной точки большим давлением электродов при ее кристаллизации уплотняет металл ядра и способствует уменьшению или полному устранению в нем пороков, связанных с усадкой. [17]
Режимы точечной сварки могут быть мягкие и жесткие. Для мягких режимов характерна большая продолжительность протекания сварочного тока, плавный нагрев металла ядра и относительно малая потребляемая мощность. [18]
Благодаря большой теплопроводности и водяному охлаждению медных электродов процесс охлаждения сварной точки идет быстро и часто сопровождается образованием усадочной раковины. Это происходит в том случае, если давление снято до полного охлаждения металла ядра, и перехода его в твердое состояние. Поэтому давление между электродами должно действовать в течение всего времени до затвердевания литого ядра. [19]
Наличие зоны уплотнения вокруг жидкого ядра обеспечивает его замкнутость и защиту от воздуха, что исключает окисление расплавленного металла. В совокупности с предварительной очисткой детали от оксидов и загрязнений это гарантирует высокую чистоту металла ядра и идентичность его химического состава составу основного металла. Заканчивается вторая стадия образованием жидкого ядра номинальных размеров. [20]
Выплеск сопровождается образованием более или менее глубокой вмятины на поверхности детали. При сильном перегреве ( в результате длительной сварки, а также завышенного тока) выплеск значителен ( фиг. В этом случае выплеснутый металл ядра образует вокруг сварной точки тонкий стрельчатый венец. Суммарная толщина металла деталей в сварной точке, как видно из фиг. [21]
Точечная сварка является видом контактной электросварки, при которой через детали / и 2 ( фиг. Центральная часть точки обычно нагревается до расплавления за счет джоулева тепла, образуя литое ядро точки ( см. фиг. Давление Р, приложенное к электродам, уплотняет металл ядра и способствует получению прочного соединения, регулируя одновременно величину переходного сопротивления между свариваемыми деталями. [22]
![]() |
Схема образования точечного соединения.| Цикл точечной сварки. [23] |
Обычно нагрев металла в месте контакта деталей / ( рис. 166), зажатых электродами 2, заканчивается образованием ядра 3, металл которого находится в жидко-пластическом состоянии. После этого выключается ток и прекращается давление. За время паузы между выключением тока и снятием давления металл ядра затвердевает, образуя точечное сварное соединение. Это соединение имеет смешанный характер, так как оно образуется из твердо-жидкой фазы. В пластической части ядра межатомная связь устанавливается по закономерностям сварки в твердой фазе, а в жидкой - по закономерностям сварки в жидкой фазе. [24]
![]() |
Зависимость разрушающего усилия. [25] |
Защита от щелевой коррозии ( под нахлесткой) плакированных и неплакированных листов толщиной до 2 мм производится сырыми грунтами АЛГ-1 и АЛГ-12. Сырой грунт также стабилизирует пластич. Жаростойкие сплавы подогреваются во время кристаллизации и уплотнения ( ковки) металла ядра. Точечная и роликовая сварка деталей с большой разницей в толщине и свойствах осуществляется с применением тепловых экранов. САП) и подобные им алюминиевые сплавы свариваются через тонкую прослойку алюминия. [26]
![]() |
Зависимость разрушающего усилия. [27] |
Защита от щелевой коррозии ( под нахлесткой) плакированных и неплакирован-ных листов толщиной до 2 мм производится сырыми грунтами АЛГ-1 и АЛГ-12. Сырой грунт также стабилизирует пластич. Жаростойкие сплавы подогреваются во время кристаллизации и уплотнения ( ковки) металла ядра. Точечная и роликовая сварка деталей с большой разницей в толщине и свойствах осуществляется с применением тепловых экранов. САП) и подобные им алюминиевые сплавы свариваются через тонкую прослойку алюминия. [28]
Сплавы титана имеют высокое удельное электросопротивление [ р я ( ПО... Снижение пластичности титановых сплавов обусловлено активным взаимодействием титана с кислородом, азотом и водородом при температурах 350 С. Однако в связи с отсутствием прямого контакта металла ядра с воздухом и кратковременностью процесса при точечной ( шовной) сварке не требуется специальной защиты. [29]