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 скачать книгу Сварка разнородных металлов и сплавов

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... 216 217 218 219 220 221 222... 238 239 240
 

1,0 і " Гиль " ваническ • ии ток ____о Си ----© -х--Ті ТіуСи ——х ^1 Сі 30 45 60 Время погружения, ч 75 0,5 Рис. 92. Изменение электродного• д__„_ потенциала (X) и гальванического7,{/г— "р ~ ~] ——|| ц,5 тоха (©) для гальванической пары 14 — Си, погруженной в раствор соляной кислоты при 25 °С В гальванической паре титан—медь разница в потенциалах между двумя металлами может быть изменена путем изменения состояния поверхности титана. Практически титан может быть либо более, либо менее благородным по отношению к меди, что можно обеспечить (рис. 92) путем соответст-015 вующей степени пассивации поверхности титана. При аэрировании раствора соляной кислоты титан становится более благородным, чем медь, и происходит быстрое растворение меди. В отсутствии воздуха наблюдается непродолжительная пассивация, после которой начинается процесс коррозии титана, а гальваническая коррозия меди прекращается. Электрохимические явления в гальванической паре титан— медь осложняются пассивирующим действием ионов меди, возникающих в растворе, в результате коррозии меди при электродном потенциале титана. Исследована коррозионная стойкость биметалла титан—сталь в сравнении со сварными соединениями из титана ВТ1—0 и коррозионно-стойкой стали 12Х18Н9Т в условиях производства сульфата аммония. Установлено, что стойкость сварных соединений титан—сталь и титана практически одинакова (для биметалла 0,15 мм/год, для титана 0,13 мм/год), в то время как коррозионная стойкость сварных соединений 12Х18Н9Т составляет 3,5 мм/год [170]. По коррозионной стойкости в условиях производства сульфата аммония биметалл титан—сталь более чем в 20 раз превосходит сталь 12Х18Н9Т и может успешно применяться для изготовления оборудования, работающего в агрессивных средах, взамен титана и коррозионно-стойкой стали. Результаты исследования коррозионной стойкости сварных соединений разноименных титановых сплавов в растворе, содержащем 25 % хлористого аммония и 10 % азотнокислого натрия (при температуре кипения), и в 20 %-ной соляной кислоте (при температуре +60 °С) приведены в табл. 45. В общем объеме выпуска стальных биметаллов в нашей стране около 80 % составляют коррозионно-стойкие и износостойкие биметаллы. Применение этих видов биметаллов даст возможность экономить большое количество никеля и других ценных легирующих металлов. Таблица 45 Коррозионная стойкость разноименных сварных соединений и титановых сплавов ВТ 1-0, ВТ5, ВТ5-1 Среда Скорость коррозии, мм/год ВТ1-0 + + ВТ5 ВТ1-0 + + ВТ5-1 ВТ5 + + ВТ5-1 ВТ1-0 ВТ5 ВТ5-1 Раствор 25 % хлори 49,2 48,9 50,1 48,6 50,3 49,6 стого аммония + + 10 % азотнокис лого Иа 20 %-ная соляная 24,0 23,1 24,6 22,1 24,7 23,4 кислота 219
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 216 217 218 219 220 221 222... 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


Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.
Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов
Сварка разнородных металлов и сплавов
Арматурные работы
Как паять
Водолаз — сварщик — резчик: Учебное пособие. - 2-е изд.

rss
Карта