
- •1. Краткая история развития основных способов сварки давлением
- •2. Стадии формирования соединений при сварке в твердой фазе.
- •3.Особенности образования соединений при сварке давлением с расплавлением деталей.
- •4.Основные параметры процессов сварки давлением, их влияние на качество сварных соединений.
- •5.Структура поверхностей металлов, подлежащих сварке.
- •7. Основные источники теплоты при контактной сварке на переменном и постоянном токах.
- •9.Основные циклограммы процессов контактной точечной сварки. Этапы образования соединений при точечной сварке.
- •10.Основные и сопутствующие процессы при образовании соединений с использованием контактной точечной сварки.
- •11.Роль пластической деформации и проковки в образовании соединений, снижении остаточных напряжений и повышении прочности точек при контактной точечной сварке.
- •12.Основные параметры режима контактной точечной сварки, их влияние на размеры и прочность соединений.
- •13.Особенности технологии контактной точечной сварки сталей.
- •14.Особенности технологии контактной точечной сварки алюминиевых и магниевых сплавов.
- •15.Контактная точечная и шовная сварка деталей неравной толщины.
- •16. Особенности контактной точечной и шовной сварки разноименных металлов.
- •17.Особенности технологии односторонней контактной точечной сварки
- •18.Пути снижения глубины вмятин от электродов при контактной точечной сварке на лицевых поверхностях.
- •19.Технология контактной точечной сварки деталей с защитными покрытиями.
- •21.Технология контактной стыковой сварки сопротивлением.
- •22.Разновидности стыковой сварки оплавлением
- •24.Разновидности контактной рельефной сварки, их технологические особенности.
- •25.Разновидности контактной шовной сварки. Особенности формирования соединений.
- •26.Разновидности конденсаторной контактной сварки. Особенности образования соединений при стыковой, точечной, рельефной и шовной сварке.
- •27.Методика расчета сварочного тока при контактной точечной и шовной сварке.
- •28.Расчет параметров режима контактной рельефной сварки.
- •29.Технология прессовой сварки дугой, управляемой магнитным полем. Циклограмма процесса, особенности оборудования.
- •30.Разновидности процессов холодной сварки. Основные параметры режима.
- •32.Разновидности процессов диффузионной сварки, их технологические особенности.
- •33.Особенности диффузионной сварки в вакууме. Основные параметры процесса, области применения.
- •35.Область применения сварки взрывом. Схемы процессов, основные параметры режимов сварки.
- •37.Формирование соединений при сварке трением. Основные параметры режима сварки.
- •38.Разновидности способов сварки трением. Области их применения.
- •40. Разновидности инерционной сварки трением. Схемы процессов, области применения.
- •41. Разновидности ультрозвуковой сварки металлов и пластмасс.
- •42. Диаграммы циклов узс. Основные параметры режима сварки.
- •43.Особенности нагрева при высокочастотной сварке металлов.Области ее применения.
- •44.Основные схемы процессов высокочастотной сварки. Параметры режима сварки. Области применения
- •45. Особ-ти технологии стыковой высокочастотной сварки труб и листов.
- •46. Общая характеристика процесса сварки прокаткой. (сп)
- •47. Горячая и холодная сварка прокаткой.
- •48.Особенности процесса сварки пластмасс с применением давления и нагрева.
- •49. Схемы сварки полимеров с применение давления и нагрева.
- •50. Классификация машин для контактной сварки.
- •51. Классификация установок для диффузионной сварки.
- •53, 54. Конструкция электродов контактных машин. Условия их эксплуатации
- •55.Электрическая часть машин для сварки давлением. Режим работы, основные электрические параметры машин.
- •57. Электрические силовые цепи основных типов контактных машин.
- •58. Особенности устройства трансформаторов контактных машин, схемы регулирования их мощности
- •59. Вторичный контур контактной машины и его электрический расчёт
- •60.Схема расчёта сварочного трансформатора.
- •62. Назначение и структура аппаратуры управления общим циклом контактной сварки
- •65. Требование к средствам механизации и автоматизации
- •66.Применение машин автоматов и автоматизированных линий при сварке давлением
- •67.Применение робототехнических комплексов. Примеры эффективного применения автоматизированных линий при сварке давлением.
- •68, 69.Основные виды дефектов при контактной точечной сварке.Природа возникновения и меры их предупреждения.
- •71. Основные виды дефектов при сварке взрывом.
- •72.Характеристика существующих способов контроля при сварке давлением
- •73.Разрушающие способы контроля сварных соединений
- •74.Неразрушающие методы контроля соединений выполненных сваркой давлением
- •75.Установка и монтаж машин для сварки
- •76.Требования охраны труда при проектировании и эксплуатации машин для сварки давлением
21.Технология контактной стыковой сварки сопротивлением.
Стыковая сварка сопротивлением прм-ся для деталей небольшого сечения сталей до 300мм^2 и алюминия или меди до 100мм
Применяется в кабельном про-ве, получение прутков проволоки из трудносвариваемых материалов
Технология
сварки
В зоне контакта выделяется повышенное кол-во тепла
при стыковой сварке сопрот-ем tсв<Tпл
Характерно: 1)Образование физ.контакта; 2)активация контактных пов-тей; 3)Объёмное взаим-е. Для св-ки разнород-х металлов:1)Образ-е физ.контакта;2)активация контакт-х пов-тей.
так как в стыке остаются плёнки-соед-е непрочное
Циклограмма процесса
Sn-передвижение подвижной плиты
Fосадки-усилие осадки
∆ос-припуск на осадку
∆н-припуск на нагрев
∆св-суммарный припуск на сварку
Fн-усилие нагрева.
При сварке W и Mo
Основные параметры режима СС сопротивлением
1)величина тока сварочного
2)Время нагрева
3)Начальное усилие сжатия
4)Усилие осадки
5)Установочная длина lo(длина выступающей части)
6)Припуск на сварку
Если свариваются однородные металлы , то lo=l’o
R=ρт*l/S
если разнородные металлы, то lo≠ l’o
Подготовка деталей к сварке
При подготовке деталей нужно учитывать что обе детали имеют одинаковые условия для протекания пластической деформации
22.Разновидности стыковой сварки оплавлением
Стыковая сварка оплавлением: 1)С непрерывным оплавлением прим для сварки любых металлов случае если варятся сплошные сечения если варятся трубы или гнутый профиль то сечение до 5000; 2)СС с подогревом сопротивлением от 500 до 10000 мм; 3)СС с программным регулированием напряжения холостого хода сечения до 40000 мм; 4)Стыковая сварка импульсным оплавлением
для сварки труб большого диаметра сечением до 200000 мм
Жидкие
перемычки взрываются и свариваемые
детали покрываются слоем расплавленного
металла
Происходит разогрев около плоскости расплавленного металла
Цели оплавления
-создать слой расплавленного металла
-Нагреть зону детали для дальнейшей пластической деформации.
Силы
действующие на жидкую перемычку:Fn-
сила пов натяжения стремится увеличить
диаметр d
до ∆; Fэ-сила которая стремиться уменьшить
перемычку диаметром d
и разорвать её-электродинамическая
сила; Fд-сила
давления паров металла разрывает жидкую
перемычку
Длительность существования жидкой перемычки металла 0,001 с
Скорость выбрасывания жидкой перемычи 60м в с
Циклограмма процессов.
В
мом-т когда происх-т прерывание проц-в
оплавл-я между деталями возник-т зазор
В это время между торцами детали возникает дуга
Усл-я сущ-я дуги: 1)Высокое значение U2o; 2)Малая длит-ть сущ-я жидких перемычек; 3)Небольшая работы выхода электродов; 4)большая индуктивность вторичного контура.
Дуговой разряд наблюд-ся при св-ке al.Cu и их сплавов. При сварке Al 50% энергии выделяетсязасчёт дуговых разрядов, 50-засчёт перемычки.
Условия устойчивого оплавления: Vопл=Vсбл; если Vопл> Vсбл то появится U2o и детали будут окислены ; если наоборот то будет короткое замыкание. Vопл=K*Rдд*Iсв^2/Sγc(tопл-t1). Rдд*Iсв^2-мощность развиваемая машиной
S-площадь
попер-го сеч-я; γ-плотность;
с-удельная теплоёмкость; tопл-темп
жидких перемычек; t1-средняя
температура торцов. Скор-ть
опл-я можно повысить уменьш-м сечения
подогрев-х торцов детали.
Стыковая св-ка непрерывным оплавлением. Циклограмма процесса: Sп-перемещение плиты
τос.т-время осадки током; τос бт-время осадки без тока; τвыд-время выдержки; τвозв-время возврата плиты в исходное сост-е; ∆опр-припуск на оплавление; ∆ос-припуск на осадку; ∆св-припуск на св-ку;τос= τос бт+ τос.т; ∆св=∆ос+∆опр