Технология сварки металлов в холодном состоянии
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 30 31 32 33 34 35 36... 146 147 148
|
|
|
|
В обычных атмосферных условиях от мономолекулярного •слоя окислов практически нельзя избавиться, в этих условиях возможна также конденсация паров углеводов, влаги и образование химических соединений. Поэтому считают [16], что мономолекулярный слой адсорбированных газов создает основную трудность холодной сварки металлов. Б. И. Веркин [26, 27] провел исследования схватывания алюминия и меди в глубоком вакууме. Поскольку окисные и сорбированные пленки металлов экранируют их поверхностные поля, имеющие очень малый радиус действия, авторы поставили задачу определить, в каких условиях поверхность является достаточно чистой для проявления схватывания. Образцы устанавливались и крепились в высоковакуумной установке. При давлении 1,2-Ю-9—7,5-Ю-10 мм рт. ст. свариваемые поверхности зачищались специально устроенным режущим инструментом, и сразу же производилась холодная точечная сварка с помощью симметрично-наклонных пуансонов. Деформация, необходимая для возникновения схватывания в данных условиях, существенно зависит от давления р и времени от зачистки до сварки I, т. е. от р1. Чтобы исключить адгезию на свариваемых поверхностях, необходимо, чтобы было р^Ю-8 мм рт. ст. По мнению авторов этих работ, чистота поверхности является решающим фактором схватывания, влияние закалки легирования, наклепа и пр., указанное А. П. Семеновым, они считают сомнительным, поскольку незначительные загрязнения алюминиевых и медных поверхностей увеличивают деформации схватывания на порядок. А. С. Гельман [30] принимает результаты исследований [26, 27] как "веские" доводы против энергетической гипотезы. Поскольку в глубоком вакууме значение бтш резко снижается, он полагает, что при обычных условиях сварки на воздухе, свариваемость определяется не природой металла и его пластичным состоянием, а в основном зависит от чистоты поверхности, как это также утверждают авторы пленочной гипотезы. Результаты весьма интересных опытов по схватыванию металлов в глубоком вакууме [16, 26, 33, 68, 89, 146] не позволяют делать общих выводов о свариваемости металлов и полном исключении необходимости активации и деформации для получения полноценной сварки. Получены сцепления после механической зачистки, которая текстурирует поверхности в условиях глубокого вакуума (Ю-8— Ю-9 мм рт. ст.). Искусственные условия дали возможность ввести в контакт подлинно чистые металлические поверхности химически очень активных металлов, например алюминия, вызывающего термитную реакцию. Как известно, металлические связи имеют химическую природу, при которой возможна различная активность соединяемых пар металлов. Одни пары металлов, обладающие большим 64 сродством, могут легко соединяться, другие требуют подготовки для направленности связей даже чистых поверхностей, а также энергетической их активации. Так, Н. Л. Голего [33] в таком же глубоком вакууме (Ю-8— Ю-9 мм рт. ст.) не получил даже схватывания неоднородных металлов с разностью атомных диаметров 15—18%. В. И. Ба-лакин [16] в обычных атмосферных условиях получил полноценные сварные соединения неоднородных металлов с разностью диаметров атомов, в два раза большей, применив более рациональную механическую схему деформации. Г. П. Упит [148] в условиях глубокого вакуума с помощью холодной сварки получил соединения чистых пластичных металлов с кремниевыми и германиевыми полупроводниками. Однако те же металлы в одинаковых условиях не вступают в связь с фтористым литием. Чистое карбональное железо, обладающее высокой пластичностью (6=34%, НВ—52, ств=20 кгс/мм2), не поддается холодной точечной сварке как в вакууме (МО-8 мм рт. ст.) при е = = 65%, так и на воздухе при 8=95% [28, 30]. Из изложенного следует, что адгезионное схватывание в условиях глубокого вакуума очень активных металлов — алюминия и меди — не может служить доказательством самовозникающего соединения чистых поверхностей и основанием к отрицанию энергетической теории. В работе [26] выяснилось влияние чистоты поверхности на адгезионные свойства алюминия и меди в глубоком вакууме и определены условия, при которых поверхности считаются достаточно чистыми для возникновения схватывания. Полученное схватывание алюминия и меди по ювенильным поверхностям при деформации 10%, очевидно, еще нельзя считать полноценным сварным соединением. На приведенных в работе [26] микроструктурах полученных соединений наблюдаются вытянутые и округленные пустоты (несплошности). Для залечивания не-сплошностей первичного схватывания требуется дополнительная достаточно большая деформация при определенном напряженном состоянии. Пока еще не доказана работоспособность схватывания, полученного при очень малых деформациях, в глубоком вакууме и холодном состоянии металлов. Исследования свариваемости в глубоком вакууме представляют большой интерес. Они позволяют считать, что в обычных условиях холодной и горячей сварки в твердой фазе соединения в большинстве случаев образуются через тончайшие слои плен, а не только по ювенильным поверхностям. При сварке на воздухе требуется большая активация атомов решеток, чем при сварке идеально чистых металлов. Это вызвано тем, что в соединения вступают не только чистые металлы, но и окислы с окислами, а также окислы с чистыми металлами, требующие более высокой энергии активации. 5-9-371 65
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 30 31 32 33 34 35 36... 146 147 148
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |