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... 48 49 50 51 52 53 54... 238 239 240
 

месей на изменение поверхностного натяжения металлов и сплавов объясняется их адсорбцией на границе раздела. Повышение концентрации примесей в поверхностном слое приводит к понижению поверхностного натяжения металла или сплава. Одна из серьезных проблем при сварке меди со сталью — проникновение меди по границам зерен в сталь в процессе сварки и образование трещин. В работе [7] механизм образования трещин представляется следующим образом. В результате действия упругопла-стических деформаций растяжения на поверхности кристаллизующейся стали возникают микронадрывы. Медь, находящаяся в жидком состоянии, смачивает поверхности микротрещин и проникает туда под влиянием капиллярного эффекта. Проникнув в микронадрыв, медь вызывает дополнительное давление на стенки микрощели, что приводит к развитию микронадрыва и образованию трещины значительной величины. Из двух фаз, присутствующих в сталях, жидкая медь смачивает аустенит (7-фазу) и не смачивает феррит (а-фазу). Для непосредственного определения смачиваемости медью аусте-нита и феррита методом лежащей капли определены краевые углы смачивания между жидкой медью и аустенитом и жидкой медью и ферритом. Материал подложек: феррит—сталь 08Х17Т, аустенит— сталь 12Х18Н9Т. При использовании в качестве подложки стали 08Х17Т краевой угол смачивания равен 92—100°, а для стали 12Х18Н19Т — 22—28° при 1100°С. Поскольку краевой угол смачивания медью стали 08Х17Т (феррит) более 90°, следовательно, сталь 08Х17Т медью не смачивается. Краевой угол смачивания медью стали 12Х18Н9Т (аустенит) значительно меньше 90°, т. е. она смачивается медью. Резкое уменьшение (вплоть до полного отсутствия) трещин в сталях с ферритной фазой вызвано несмачиваемостью феррита жидкой медью [6]. Проводили исследование смачиваемости электротехнической стали жидкой медью в вакууме [100] путем определения угла смачивания 9 и площади растекания 5 при разной температуре наплавляемой поверхности (700—1100 °С). С этой целью при разрежении в камере ~1,33-Ю3 Па на нагретые до определенной температуры образцы наносили капли расплавленной меди. Капли получали путем введения медного прутка диаметром 4 мм в зону горения дуги. В момент отрыва капли дуга выключалась и одновременно фиксировалась температура поверхности образца (в записи на осциллографе с помощью хромель-алюмелевых термопар). Результаты исследования угла смачивания и площади растекания меди при соединении медь—сталь представлены на рис. 17. В работах [99, 126] определены скорости растекания жидкой меди по поверхности железа различной степени окисленности при температуре 1120 °С. При этом установлено, что расплавы растекаются с меняющимися контактными углами. Смачивание железа алюминием. Рассмотрим некоторые процессы контактного взаимодействия в системе алюминий—железо. Схема взаимодействия этих двух металлов может быть представлена сле 51
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 48 49 50 51 52 53 54... 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