Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.

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... 360 361 362 363 364 365 366... 525 526 527
 

пластичности. В связи с этим методы сварки плавлением Ве преимущественно используют для ненагруженных конструкций, например для герметизации. Основные трудности при сварке А1 — Ве сплавов возникают в связи с существованием химической неоднородности в зоне термического влияния (рис. 26.1). Наличие ее связано с возникновением под действием термического цикла сварки протя-женого (4—6 мм) участка твердо-жидкого состояния материала [3, 4]. В этой зоне происходят как изменения макрообъемов, заключающиеся в увеличении сечения в зоне термического влияния и уменьшения сечения в шве, так и изменения микроструктуры. Помимо структурной неоднородности, существует еще и химическая неоднородность зоны термического влияния, особенно на сплавах системы А1—Ве—М^. В результате теплового влияния сварочного цикла в алюминиевой матрице металла околошовной зоны происходит распад пересыщенного твердого раствора в А1 с образованием стабильной фазы М£2А13. Неоднородная по структуре и содержанию элементов зона термического влияния однопроходных сварных соединений сплавов системы А1—Ве—не уступает по кратковременной прочности литому металлу шва, а по пластичности и ударной вязкости — основному металлу, неоднородность в первую очередь сказывается на циклической прочности. Предел ограниченной выносливости сварных соединений на базе циклов 106 в 2—3 раза ниже, чем у основного металла, на базе циклов 2 • 103 это соотношение составляет 1,5—2. Разрушение, как правило, инициируется наличием в зоне термического влияния фазы Л^АЦ. Увеличение температуры нагрева более 1000 °С приводит к -снижению прочности соединений за счет роста зерна. 0 1 2 3 4 5 Расстояние от границы шва,мм Рис. 26.1 Распределение бериллия в сварном соединении алюминий—бе-риллиевого сплава [9] 26.4. Технология сварки и свойства соединений 26АЛ. Аргонодуговая и электронно-лучевая сварка бериллия Дуговую сварку бериллия осуществляют в камерах с контролируемой атмосферой газов: аргона повышенной чистоты или смеси 50 % Аг и 50 % Не. Перед заполнением газами необхо
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 360 361 362 363 364 365 366... 525 526 527

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов
Трансформаторы для электрической контактной сварки
Технология термической обработки металлов
Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.
Двойные и тройные карбидные и нитридные системы переходных металлов: Справ, изд.
Новые процессы получения металла (металлургия железа)
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1

rss
Карта