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... 40 41 42 43 44 45 46... 146 147 148
|
|
|
|
ния и нагрева до 350—450° С от предметного столика в течение (5-^-8,5) -102 с. Затем алюминиевая проволока стравливалась и определялись активные центры. Соединения А1+!-Н образовались в местах выхода дислокаций. Образование дислокаций на поверхности кремния в определенной мере служило источником активации топохимической реакции. Наибольшая интенсивность дислокаций возникала в местах наиболее высоких касательных напряжений. Стравливанием соединяемой поверхности кремния смесью плавиковой и хромовой кислот (1:1) было установлено, что на поверхности образуются "свежие" дислокации. Их больше, чем внутренних дислокаций. Однако на поверхности остается 2-Ю7 неспаренных атомов. Ю. Л. Красулин [76] установил, что число дислокаций, т. е. число активных центров, ничтожно мало, поэтому они не могут дать наблюдаемую в опытах прочность соединения. Но реакции идут вокруг выхода дислокаций, следовательно, можно активировать и другие участки поверхности, не имеющие дислокаций, а также других физических микродефектов. Очевидно, топохимические реакции при полноценной сварке возникают в основном в результате активации поверхностей по электронному механизму. Образование дислокаций на поверхности для получения соединений не обязательно. На окисленных поверхностях кремния дислокации не обнаруживаются, однако соединение с алюминием достигается прочное. Пленки окислов экранируют дислокации. Если снять пленку травлением, то под ней выявляется скопление дислокаций, которые перемещаются в глубь кристалла. Дислокации являются сопутствующим явлением сварки в твердой фазе. Они, как более активные очаги, образуют "мостики сварки", или "мостики сцепления", являющиеся признаком начала процесса холодной сварки. 9. Деформационная гипотеза Деформационную (рабочую) гипотезу свариваемости металлов в холодном состоянии предложил А. С. Гельман. Она является развитием одного из рассмотренных [1, 6] положений о разрушении соединений холодной сварки упругими напряжениями. А. С. Гельман полагает, что у каждого металла существует связь с хладнохрупкостью, хладноломкостью. Все металлы обладают способностью к схватыванию в холодном состоянии. Однако свариваемость их различна из-за того, что образовавшиеся сцепления при совместной деформации в разной степени разрушаются упругими напряжениями при снятии усилия сварки. Доказательство этого базируется на следующем опыте. В пластинку вдавливается шарик из такого же материала, что и пластинка, до получения в ней отпечатка диаметром й. Затем 84 по формуле Герца определяется деформация г' от упругого последствия на расстоянии х от оси шарика. В результате деформации г' часть сцепления (непосредственно возле оси) может остаться нетронутой, а за определенным критическим расстоянием хкр соединение разрушится. В центре углубления шарика в окружности 2 хкр имеется сцепление, а за ее пределами оно разрушается упругими напряжениями. Если расположить серию таких смежных сферических вмятин, то свойство соединения будет определяться балансом разрушающих упругих сил и сил сцепления. Волнообразный рельеф, полученный от влияния серии шариков, по мнению А. С. Гельмана, служит аналогией рельефа реальной свариваемости поверхности. Однако представленная схема доказательства разрушения соединений холодной сварки поверхностными рельефами не отвечает реальным условиям деформации контактных поверхностей. Исходная свариваемая поверхность в конечный период процесса увеличивается в десятки раз. Очевидно, исходные выступы и впадины до начала собственно процесса сварки нивелируются, иначе невозможно обеспечить сближение соединяемых поверхностей на расстояние, примерно равное параметру решетки. Упругие свойства и определенная хладноломкость являются постоянной характеристикой каждого металла, они не могут быть общим критерием свариваемости металлов. По мнению автора гипотезы, на рельефах и несваренных участках, концентрирующих напряжения, создаются условия разрушения сварных соединений. Он связывает свариваемость металлов с пластичностью, но не обычной, а с пластичностью, определяющей склонность металла к хрупкому разрушению при надрезе и наклепе, т. е. с пластичностью в конечный период сварки. Сущность деформационной гипотезы А. С. Гельмана сводится к следующему. Степень пластической деформации етш, обеспечивающая достаточное качество соединений холодной сварки в обычных условиях, должна быть не меньше деформации г', необходимой для освобождения соединяемых поверхностей от окисных пленок и образования между чистыми поверхностями узлов схватывания, и не меньше деформации е", необходимой для сохранения узлов схватывания после снятия внешней нагрузки. С первой частью гипотезы о необходимости очистки поверхности можно согласиться, но зачем доводить деформацию до образования лишь узлов схватывания, а не полноценного соединения по всей поверхности, неясно. Очевидно, когда соединение отвечает термину "сварка", т. е. если образуется монолитное соединение, а не узлы схватывания, деформация е" не сможет разрушить это соединение. 85
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 40 41 42 43 44 45 46... 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 |