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 4 5 6 7... 145 146 147 148
|
|
|
|
лов, соединяемых данным способом, непрерывно возрастает. Сначала холодная сварка применялась преимущественно для соединения алюминия, меди и алюминия с медью. Уже эта область применения подняла роль холодной сварки от второстепенного, "экзотического" способа до прогрессивного, во многих случаях незаменимого, открывшего много новых технических возможностей. В настоящее время число металлов и сплавов, соединяемых холодной сваркой, намного возросло. Особенно велико преимущество холодной сварки перед другими при соединении разнородных металлов, чувствительных к нагреву или образующих интерметаллиды. Благодаря отсутствию нагрева, способ холодной сварки обладает автономностью, его удобно использовать в полевых условиях, например, для соединения контактных проводов железнодорожной тяги, линий связи и др. Указанный способ также представляет научную ценность, он дает возможность познать природу пластической деформации, явление возникновения металлических связей в твердом состоянии, а также явления, связанные с трением и износом. Под влиянием холодной сварки изменились взгляды на физическую природу сварки в пластичном состоянии с нагревом, что позволило расширить ее технические возможности. Так, способ стыковой сварки с формированием соединений [116—123], сочетающий рациональные возможности контактной и холодной сварки, позволил решить следующие проблемные задачи: получить соединения алюминия и меди с твердостью и прочностью, равными твердости и прочности основного металла, что требуется для холодного волочения; осуществить соединения дюралюминия, сплава АМгб и других металлов с прочностью, равной прочности основного металла; повысить качество сварных соединений высокопрочных углеродистых и легированных сталей. Холодная сварка настолько же проста, как и сложна. Очень важно правильно рассчитать и изготовить оснастку, а также строго выполнять технологию. Если детали поступили на сварку очень холодными, они покрываются влагой, запотевают, их можно сваривать только после выравнивания температуры. Подготовленные к сварке поверхности следует тщательно предохранять от паров, брызг влаги, пыли, их нельзя трогать руками. При выполнении технологических норм данный способ обеспечивает высокое и стабильное качество сварных соединений. Глава I ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЛОДНОЙ СВАРКИ Современная теория строения металлов не может дать непосредственных критериев определения свариваемости и основ технологии сварки. Однако физическое металловедение определяет источники энергии и силы, действующие при образовании монолитных соединений. Зная природу и характер действующих сил, можно установить кинетику и механизм образования сварных соединений и, следовательно, рационально построить принципиальные основы технологии сварки металлов в пластичном состоянии. 1. Энергия и силы связи в металлах Физические и химические свойства металлов определяются строением их атомов. Атом состоит из положительно заряженного ядра, окруженного облаком отрицательно заряженных электронов. В ядре, диаметр которого составляет около 10~13 см, сосредоточена основная масса атома, а диаметр его наружной электронной оболочки равен Ю-8 см [52, 54, 66, 150]. Ядро любого элемента с атомным номером z обладает положительным зарядом qa, равным произведению элементарного заряда -f-e и атомного номера: 7a=-r-ze, т. е. в нем сосредоточено z протонов, каждый из которых имеет заряд -f-e. В ядрах также могут содержаться частицы, не несущие заряда, нейтроны, обладающие весом, близким к весу протона, мезоны, которые могут нести -)-е или —е заряд и быть нейтральными, а также всегда нейтральные частицы — нейтрино. Электрон имеет отрицательный заряд, равный —4.8029Х XI 0~10 эл. стат. ед. В нейтральном атоме z протонам ядра соответствует равное количество z электронов, которые располагаются по определенным орбитам соответственно главным квантовым числам [52,66, 150, 185]. Масса ядра равна сумме масс протонов, нейтронов и нуклонов. Эти частицы находятся в ядре на очень малых расстояниях (Ю 13 см) и соединены очень прочными ядерными силами, превышающими энергию химической связи в несколько миллионов 1л I. Соотношение протонов и нейтронов в ядре определяет era 9
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7... 145 146 147 148
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |