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对焊弯头工件的内部电阻与被焊金属
发布时间:2010-07-15        浏览次数:2527        返回列表
电阻对焊弯头是将两工件端面始终压紧,利用电阻热加热至塑性状态,然后迅速施加顶锻压力(或不加顶锻压力只保持焊接时压力)完成焊接的方法。
  一、电阻对焊的电阻和加热
  对焊时的电阻分布如图14-2所示。总电阻可用下式表示:
  R=2Rω+RC+2Reω
  式中 Rω--一个工件导电部门的内部电阻(Ω);
  Rc--两工件间的接触电阻(Ω);
  Rω--工件与电极间的接触电阻(Ω);
  工件与电极之间的接触电阻因为阻值小,且离接合面较远,通常忽略不计。
  对焊弯头工件的内部电阻与被焊金属的电阻率ρ和工件伸出电极的长度l0成正比,与工件的断面积s成反比。
  和点焊时一样,电阻对焊时的接触电阻取决于接触面的表面状态、温度及压力。当接触电阻有显著的氧化物或其他赃物时,接触电阻就大。温度或压力的增高,都会因实际接触面积的增大而使接触电阻减小。焊接刚开始时,接触点上的电流密度很大;端面温度迅速升高后,接触电阻急剧减小。加热到一定温度(钢600度,铝合金350度)时,接触电阻完全消失。
  和点焊一样,对焊时的热源也是由焊接区电阻产生的电阻热。电阻对焊时,接触电阻存在的时间极短,产生的热量小于总热量的10-15%。但因这部门热量是接触面四周很窄的区域内产生的。所以会使这一区域的温度迅速升高,内部电阻迅速增大,即使接触电阻完全消失,该区域的产热强度仍比其他地方高。
  对焊弯头所采用的焊接前提越硬(即电流越大和通电时间越短),工件的压紧力越小,接触电阻对加热的影响越显著。