Сварка в машиностроении: Справочник. В 4-х т. Т. 2
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... 315 316 317 318 319 320 321... 449 450 451
|
|
|
|
326 Сварка тугоплавких металлов и их сплавов 32. Ориентировочные режимы однопроход 33. Пластичные сплавы на основе ной аргонодуговой сварки тугоплавкиххрома сплавов Ручная сварка Автоматическая сварка °B 0O,2 Сплав б, мм Ток, А Скорость, м/ч о н Скорость, м/ч Марка Химический состав, % кгс/мм2 6, % £ S . j a ЦМ6 1 2 130 250* 10 55 270* 16 ВХ1 Технический 30 19 0,1 ТВ-10 1 2 145 280* 10 60 150* 16 12 ВХ2 хром 0,1-0,2 Ti; 0,1-0,35 V 35 25 5 5ВМЦ 1 2 120 180* 10 45 80 16 14 ВХ4 0.1 Ti; 0,3 N; 32 Ni; 1,5 W 100 85 8 0,5 •*) С присадочным материалом. СВАРКА ХРОМА, МОЛИБДЕНА, ВОЛЬФРАМА Свойства данных металлов рассмотрены в работах [9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 28]. Преимуществами хрома являются высокая окалиностойкость в сочетании с относительно высокой температурой плавления, прочностью и малой плотностью. Однако низкая сопротивляемость тепловым и ударным нагрузкам и исключительно высокая склонность к хладноломкости по сравнению с другими тугоплавкими металлами ограничивают возможность его использования в сварных конструкциях. Молибден и вольфрам являются основой для создания жаропрочных сплавов в связи с их высокими тугоплавкостью, модулем упругости, термостойкостью, теплои электропроводностью. Преимуществом молибдена является вдвое меньшая, чем у вольфрама, плотность. Вольфрам обладает высокой тугоплавкостью. Общими недостатками являются низкая окалиностойкость и высокая склонность к хладноломкости. Для металлов VI группы (Cr, Мо, W) характерна ничтожная растворимость примесей внедрения, обусловленная небольшими размерами атомов и междуузлий, а также их электронным строением, и чрезвычайно высокая чувствительность к наличию примесей. Превышение пределов растворимости приводит к образованию соединений металлов с примесями внедрения (оксидов, нитридов, карбидов и др.), располагающихся преимущественно по границам зерен и охрупчивающих их. Наиболее сильно охрупчивает кислород. Растворенный в твердом металле, кислород резко увеличивает твердость, а хрупкие окислы, имеющие слабую связь с металлом, располагаясь по границам зерен, часто катастрофически снижают прочность и пластичность металлов. Хладноломкими эти металлы делают примеси. Температура перехода металлов в хрупкое состояние резко повышается с увеличением концентрации примесей внедрения. В зависимости от содержания примесей температура перехода из вязкого состояния в хрупкое колеблется для хрома от —70 до 600° С, для молибдена до 480° С, для вольфрама до 330° С. У металлов VI группы в рекристаллизованном состоянии температура перехода в хрупкое состояние примерно на 300° С выше, чем в деформированном. Причиной этого является неблагоприятное расположение неметаллических включений в рекристаллизованном металле, в котором они находятся в виде сплошной пленки по границам зерен. Температура рекристаллизации равна примерно 0,4 ТПЛ К и составляет 950° С для хрома, 1150° С для молибдена, 1250 °С для вольфрама.
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 315 316 317 318 319 320 321... 449 450 451
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |