Контактная сварка
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... 7 8 9 10 11 12 13... 238 239 240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зируя их на образование
химической связи с металлом. Над поверхностью металла образуется рыхлое и
подвижное облако ионов металла, его оксидов и свободных электронов. В
этом облаке самой активной составляющей и притом длительно, в течение
минут и даже десятков минут, остаются свободные электроны.
Электронная эмиссия с металлической поверхности за это время
продолжается даже сквозь слой уже образовавшегося оксида (рис. 1.1,
в). В земной атмосфере при избытке кислорода мономолекулярный слой
кислорода на поверхности только что разорванного образца
выстраивается за миллиардную долю секунды, при давлении
|
|
|
|
|
|
Рис. 1.1. Структура слоев на
металлической поверхности |
Ю-6 мм рт. ст. — за 2
с, при давлении 10~8 мм рт. ст. — за 30 мин, в
космиче |
|
|
ском вакууме — за 7 лет.
Созданная на реальном металле оксидная пленка не остается непроницаемым и
мертвым панцирем. Она сама по границе ее с металлом и по границе с
окружающей средой весьма длительно живет подвижной электрической жизнью,
если даже на нее не воздействуют никакие механические силы.
Образовавшийся оксидный слой непрерывно обменивается с металлом
электрическими зарядами. Верхний слой металла, на котором образуется
оксидная пленка, представляет собой особую физическую систему, поскольку
любая механическая обработка создает в этом слое полностью разрушенную и
разориентирован-ную кристаллическую структуру. Глубина таких слоев зависит
от способа механической обработки: после тонкого шлифования —
приблизительно от 2 до 25 мкм, после точения и грубого шлифования —
от 75 до 250 мкм, после полирования — от 0,2 до 0,5 мкм. Энергетическая и
электрическая пересыщенность таких слоев по сравнению с нормальной
структурой металла весьма велика. Это и проявляется в необычайно высокой
активности, с какой на такой поверхности возникают оксидные наслоения, с
которыми и приходится особенно считаться технологу при различных
способах сварки давлением.
Начальные скорости окисления
обнаженных металлических поверхностей, как уже указывалось, огромны.
Однако по мере увеличения толщины оксидного слоя на холодном металле
стабилизируются пленки такой сравнительно небольшой толщины, что
металл визуально сохраняет свой характерный металлический блеск. Такие
оксидные наслоения благодаря их малой толщине оптически прозрачны. Так, в
частности, если говорить о железе, то его металлическая поверхность не
теряет своего блеска, пока |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 7 8 9 10 11 12 13... 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 |