Сварка разнородных металлов и сплавов
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... 10 11 12 13 14 15 16... 238 239 240
|
|
|
|
никает фаза, обладающая максимальной в данной системе теплотой образования. Возникшая в результате реакции интерметаллическая фаза в дальнейшем растет по общим законам диффузии, при этом рост слоя каждой фазы во времени подчиняется параболическому закону. Рост фаз, расположенных на поверхности твердого металла, несколько искажается влиянием процесса растворения [101]. Проникание атомов металла М± за счет диффузионной подвижности в металл М2 вызовет образование слоя твердого раствора е (рис. 6); концентрация компонента Мх в М2 при этом будет меняться по кривой М2с6. Непосредственно к слою твердого раствора 8 прилегает слой V, представляющий собой твердый раствор на базе интерметаллического соединения. Концентрация компонента М2 в компоненте Мг на границе соприкосновения фаз 8 и у меняется скачком от св до сь. Внутри слоя у концентрация, как это следует из диаграммы состояния, не остается постоянной, а изменяется по кривой с5с4. Слой фазы у граничит со слоем р. Концентрация на границе соприкосновения Р и у скачком меняется от с4 до съ. Внутри слоя Р концентрация меняется по кривой с3с2. При диффузии в твердом состоянии концентрация в зоне соединения еще раз изменилась бы скачком от с2 до сг и затем по плавной кривой до чистого металла Мх. При взаимодействии твердого металла М2 с расплавом конечный результат процесса будет иным. Одновременно с возникновением и ростом фаз Р, у и 8 происходит растворение твердого металла М2 в расплаве Мг. При отсутствии перемешивания концентрация расплава вблизи поверхности твердой фазы быстро достигает предела насыщения (сп) при данной температуре tli после чего начинается процесс образования Р-фазы. Кристаллы Р-фазы, выпадающей из пересыщенного расплава, обычно растут внутрь расплава, перпендикулярно к поверхности твердого металла, и по своему строению значительно отличаются от идентичного им по составу слоя Р-твердого раствора, об' разовавшегося в результате реактивной диффузии. При охлаждении внутри расплава прежде всего образуются избыточные кристаллы Р-фазы, затем эвтектика а + р. По мере удаления от зоны соединения появляются кристаллы а-фазы переменного состава, постепенно переходящие в кристаллы чистого Мг. Если содержание М2 в расплаве достигнет точки т, то среднее изменение состава закристаллизовавшегося расплава изобразится кривой СщМ^ Наличие каждой данной фазы в зоне соединения и относительная толщина слоя ее зависит от работы образования этой фазы, скорости роста ее и склонности твердого металла к растворимости в расплаве. В связи с этим в реальных системах отдельные фазы, возможные по диаграмме состояния, иногда не обнаруживаются. Реальную диаграмму состояния с несколькими интерметаллическими соединениями имеют, например, системы железо — цинк, железо—алюминий, алюминий—медь, титан—железо и др. Практически трудно встретить такие пары металлов, которые образовали бы только химическое соединение; в том или ином объеме будут образовываться также твердые растворы и даже эвтектики. Прежде чем закончить с равновесной бинарной диаграммой, очень важно подчеркнуть еще раз ее ограниченную применимость. Она способна лишь указать, какие фазы возможны в равновесных условиях, однако она не может, к сожалению, ответить на вопрос, какие фазы появятся в условиях, отличных от равновесных. Не может она предсказать и форму, в которой данная фаза_будет присутствовать в сплаве. У~ Интерметаллическая фаза может быть совершенно безвредной (или даже действовать как упрочнитель) в случае, если она распределена между зернами сплава в виде мелких включений. Эта фаза может создать угрозу разрушения материала, если будет присутствовать в виде непрерывных полос-строчек по границам зерен. Большинство применяемых в промышленности материалов являются многокомпонентными сплавами, цоэтому при сварке большинства сочетаний разнородных металлов необходимо пользоваться тройными, четверными и более сложными диаграммами равновесия (если они уже разработаны). Использование тройной диаграммы медь—никель—цинк рассмотрим на при' мере сварки монель-металла (сплав 65 % N1 и 35 % Си) с латунью ЛКС (ГОСТ 1020—77), в состав которой входит 15 % 2п. Если не принимать во внимание элементы, содержащиеся в виде малых примесей, и рассматривать монель 13
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 10 11 12 13 14 15 16... 238 239 240
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |