Проектирование технологии пайки металлических изделий: Справочник






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Проектирование технологии пайки металлических изделий: Справочник

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... 130 131 132 133 134 135 136... 272 273 274
 

ствие скатывания в виде капель при быстром вскипании растворителя. При предварительном нанесении таких флюсов на холодный паяемый металл и припой их растворитель испаряется относительно медленно в процессе нагрева деталей до температуры пайки. После этого твердый активатор флюса, покрывающий паяемую поверхность, расплавляетси и смачивает ее.

При неизотермическом контакте паяемого металла и припоя с флюсом и слишком длительном иагреве паяемых деталей до температуры пайки активность флюса может быть частично или полностью утрачена. В этом случае необходимо применять флюсы с достаточно большим температурно-времениым интервалом активности. Следовательно, при выборе флюса необходима совместимость его с конструкционными, масштабными факторами изделия и его массой.

Другой важной характеристикой флюсов в жидком состоянии является их температурно-временная область сохранения активности

Рис. 21. Схема расположения температурно-временной области активности флюса и скорости нагрева паяемого изделия: / — граница области активности не.

Неактивного флюса (заштрихована) ; I — граница области активности реактивного флюса; 1_„„ — ско-рость нагрева изделия; »ир — критическая скорость нагрева

вне контакта с паяемым материалом и припоем — так называемая термическая стойкость флюса, весьма существенная при пайке погружением в жидкий флюс или припой. Таким образом, высокое качество флюсования при пайке обеспечивается при выполнении соотношения 5(г,т)ф^о(^,т)ф.мп^5(/,т)п, где 5(/,т)ф—темпе-

атурно-временная область термической стойкости флюса;

(г,т)п — температурно-временная область пайки; т)ф.мп— температурно-временная область активности флюса в контакте паяемого металла с жидким припоем.

На рис. 21 представлена схема температурно-временной области активности флюса при пайке в условиях изотермического контакта Мк, Мп, Мф и возможные варианты скорости иагрева паяемого изделия до температуры пайки. Пайка при иеизотермическом контакте возможна, если скорость нагрева паяемого металла превысит критическую скорость Ьн.кр, при которой и ниже которой флюс теряет свою активность до того, как расплавится припой, т. е.

V н.иэдРн.кр.

Критическая скорость нагрева паяемого изделия при неизотермическом контакте может быть понижена, а рабочая температура пайки и ее продолжительность повышены при введении во флюс компонентов, при взаимодействии которых с паяемым металлом вытесняется слой жидкого металла (реактивный флюс), слабо

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 130 131 132 133 134 135 136... 272 273 274

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


Клинопрессовая сварка давлением разнородных металлов
Сварка сплавов на основе алюминия и тугоплавких высокоактивных металлов. Учебное пособие
Основы сварочного производства: Учеб. пособие для техн. училищ
Проектирование технологии пайки металлических изделий: Справочник
Сварка шин
Металловедение сварки алюминия и его сплавов
Применение взрыва в сварочной технике

rss
Карта