Справочник по сварке цветных металлов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Справочник по сварке цветных металлов

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... 330 331 332 333 334 335 336... 510 511 512
 

мартенситную а'-фазу (или а"-фазу) на фоне остаточной В-фазы, количество которой возрастает с увеличением содержания в сплаве ^-стабилизаторов и скорости охлаждения (см. рис. 7.16). У высоколегированных сплавов может наблюдаться р "-превращение, с которым связано резкое снижение пластичности сварного соединения. Чувствительность двухфазных среднеи высоколегированных титановых сплавов к термическим циклам сварки проявляется в существенном изменении механических свойств сварных соединений в зависимости от затрат погонной энергии и соответствующих им скоростей охлаждения ЗТВ. Значение оптимальных скоростей охлаждения в ЗТВ прн сварке зависит от количества легирующих элементов в сплаве, стабильности Р-фазы и кинетики ее распада. Так, для сплава ВТ6 при содержании кислорода в металле до 0,12 % скорость охлаждения может составлять 15—75 °С/с. При большей концентрации кислорода в сплаве (0,12—0,2 %) оптимальные значения скорости охлаждения лежат в интервале до 30—40 °С/с. Для сплава ВТ14 удовлетворительное сочетание механических свойств после сварки можно получить как при очень малых (2—15°С/с), так и при больших (300—600 °С/с) скоростях охлаждения. В широком интервале средних скоростей охлаждения (20—150 °С/с) [3981 наблюдается снижение пластичности ЗТВ. Поэтому для получения оптимальной структуры и механических свойств околошовной зоны необходим соответствующий выбор параметров режима сварки применительно к типу соединения, толщине металла и др. Получение требуемых механических свойств металла шва достигается выбором химического состава присадочной проволоки. Для некоторых высокопрочных сплавов, особенно при большой их толщине (например, типа ВТ14, ВТ22), дуговая сварка без присадки, т. е. только проплавлением основного металла, не позволяет получать достаточно прочные и пластичные соединения. В большинстве случаев для обеспечения высоких пластических свойств металла шва его химический состав должен отличаться от состава основного металла. Для таких сплавов широко применяются сварочная титановая проволока марки СПТ-2, позволяющая получать после сварки и отжига швы, близкие по прочности к основному металлу прн удовлетворительных пластичности и вязкости (табл. 7.14) [329]. Таблица 7.14. Механические свойства сварных соединений, выполненных с использованием проволоки СПТ-2 Сплав Способ сварки ав, МПа он, Дж/см' Выносливость при а=0,7св, тыс. циклов Металл швв ЗТВ ВТ14 Неплавящимся 900 45 40 85 электродом с при садкой Плавящимся электро 930 40 35 55 ВТ22 дом Неплавящимся элек 930 45 35 100 тродом с присадкой Плавящимся электро 980 40 35 41,5 дом Примечание. 6-= 15 мм, полный отжиг.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 330 331 332 333 334 335 336... 510 511 512

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка и резка металлов
Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций
Триботехника (износ и безызносность)
Справочник по сварке цветных металлов
Немецко-русский словарь по сварке
Сварочные выпрямители
Электрошлаковая сварка

rss
Карта