СвА97 СвА85Т . СвА5 СвАМц СвАМгЗ СвАМг4 СвАМгб Св1557 СвАМгб СвАМгбЗ СвАМгбІ СвАК5СвАКЮ Св1201 Не менее 99,97 Остальное Не менее 99,5 Остальное ОЛО—0,25 0,2—0,4 0,5—0,8 0,05—0,25 Сг 4,5—6,0 7,0—10,0 Прим ечзния: I . Состав прэволгк соответствует ГОСТ 7671—75. 2. Для проволоки ДС1ЖНО быть больше единицы. 3. По заказу потребителя проволока из сплава марки СвАМгбспособствует появлению анизотропии свойств вдоль и поперек волокон . Различают два вида текстуры: прокатки и аксиальную (веерную). Последняя наблюдается при деформации с осевой симметрией, растяжении, волочении, сжатии — прессовании и прокатке прутков круглого сечения. Веерную структуру полагают менее благоприятной. Наибольшая анизотропия свойств обычно наблюдается на пресспрофилях.Возврат и рекристаллизация. При холодной деформации металла некоторая часть механической энергии, расходуемой на деформацию, накапливается в металле в виде различного рода дефектов решетки, а основная часть энергии превращается в теплоту. Благодаря накопленной таким образом энергии деформированный металл переходит в нестабильное состояние по сравнению со стабильным (хорошо отожженным). Если «после деформации с помощью нагрева сообщить атомам достаточную подвижность, то металл сможет снова вернуться в равновесное состояние с более низкой энергией Гиббса. Возвращение в состояние равновесия сопровождается выделением накопленной энергии дефоомации. Процессы, в результате которых достигается упомянутое состояние, делят на возврат и рекристаллизацию. Обычно термин «возврат» применяется для всех явлений, сопровождающих (низкотемпературный) отжиг перед рекристаллизацией. Рекристаллизация определяется появлением сравнительно свободных от наклепа зерен, отделенных от деформированной матрицы или от других ре-кристаллизованных зерен большеугловыми , границами. Различается также динамический и статический возвраты. Динамический возврат при холодной деформации приводит к образованию ячеистой структуры вследствие поперечного скольжения винтовых дислокаций. Основной механизм динамического возврата — всех марок, кроме СвАМгЗ, СвА.\5, СвАКШ, соотношение содержания железа и кремния дол-изготавливается с содержанием водорода не более 0,4 см3 в 100 г металла. переползание дислокаций. Динамический возврат уменьшает энергию ^) упругих искажений решетки, но не устраняет их полностью. Дальней-^) шее уменьшение внутренней энергии происходит при статическом возврате и рекристаллизации. Полное устранение деформационного упрочнения происходит при рекристаллизации. Длительная выдерж-\- ка при нагреве уже до 100 °С вызывает переход металла в более устойся чивое структурное состояние. Последующий нагрев до 150—200 °С вызывает уменьшение плотности дислокаций из-за их аннигиляции, уменьшения числа вакансий и снижения уровня внутренних напряжений. Первичной рекристаллизацией называют процесс образования новых зерен на границах блоков и старых зерен. При этом металл приобретает термодинамически более устойчивое состояние. Наклеп металла снимается, плотность дислокаций уменьшается. При после-' дующем росте температуры наступает вторая стадия процесса — рост вновь образовавшихся зерен и их слияние. При укрупнении зерен уменьшается общая поверхностная энергия образовавшихся зерен. В свою очередь, различают следующие виды первичной рекристаллизации: динамическая, которая протекает во время деформации одновременно с деформационным упрочнением; спонтанная, идущая сразу после окончания высокотемпературной деформации, пока металл находится в нагретом состоянии; статическая, которая идет во время нагрева деформированного металла выше температуры окончания деформации (при отжиге, закалке, промежуточном нагреве для обработки давлением). Применительно к сварочным условиям можно ограничиться . описанием одной лишь статической рекристаллизации, поскольку „| она развивается в ЗТВ при ттпгр^1*тгтггттСледует имртр, В виду,
Карта
|
|