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... 46 47 48 49 50 51 52... 238 239 240
 

рис. 16. Зависимость краевого угла смачивания стали серебром от температуры и состава газовой среды: 1—5 — вакуум 6,65; 66,5; 6,65-103; 2,66-104 МПа соответственно; 6 — аргон 9, град з во юоо Ю50 тот,°с из стали ВСтЗсп; навеску изготовляли из серебра Ср 999,9 (ГОСТ 6836—80) и серебра опытных плавок, легированных элементами (Pd, Si, Р, Al), образующими твердые растворы, эвтектики и химические соединения с серебром и сталью. Значения краевых углов смачивания 9 стали расплавом серебра Ср 999,9 в условиях различных газовых сред при времени контактирования твердой и жидкой фаз 1 мин и температурах 980—1100 °С показаны на рис. 16. Нагрев до более высоких температур затруднял наблюдение процесса, так как элементы оптической системы микроскопа покрывались плотной пленкой конденсирующихся паров серебра. Серебро хорошо смачивает сталь в вакууме (6,65 мПа) при температуре нагрева 1100°С. Примеси воздуха и кислорода к аргону, как и снижение разрежения воздуха, препятствуют процессу смачивания. Смачиваемость стали расплавленным серебром определяется в основном наличием окислов на поверхностях взаимодействия, температурой металлов жидкой и твердой фаз и продолжительностью контакта жидкого металла с твердым. Введение небольших добавок меди [123] и палладия в серебро способствует улучшению смачивающей способности, при этом с увеличением содержания палладия угол смачивания уменьшается. Это объясняется тем, что палладий образует твердые растворы с железом и серебром. Металлографические исследования выявили образование прослойки между сталью и серебром, причем с увеличением содержания палладия в расплаве толщина прослойки увеличивается. При исследовании влияния времени контактирования жидкой и твердой фаз на угол смачивания установлено, что последний зависит (в определенных пределах) от времени контактирования твердой и жидкой фаз, а также от степени легирования расплава. Замена 10 % атомов серебра, находящихся на поверхности раздела фаз, атомами палладия уменьшает поверхностное натяжение а13 системы железо—серебро на 30 %. Увеличение содержания палладия в сплаве серебра свыше 10 % незначительно влияет на процесс смачивания стали ВСтЗсп при температурах до 1100 °С. Увеличение времени взаимодействия фаз уменьшает угол смачивания, особенно в первые 30 с. В другой работе [175] с применением метода покоящейся капли изучено взаимодействие в системе серебро Ср 999,9 (жидкая фаза) — сталь марок Gf3 и'СтЮ (твердая фаза) и выбран состав сварочного флюса, обеспечивающий в аргоне краевой угол смачивания 9 20° при температуре взаимодействующих фаз более 1000 °С. В присут 49
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 46 47 48 49 50 51 52... 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