нение усилия дает возможность управлять процессами кристаллизации и влияет на величину остаточных напряжений. Опыт показывает, что поверхностные пленки (окислы, слои плакировки), как правило, более тугоплавкие, чем основной металл (исключение составляют окислы железа), полностью разрушаются и перераспределяются лишь в жидком металле. Этот процесс — один из основных, Рис. 2.3. Макроструктура ядра со следами перемешивания металла. Сплав ВЖ98 с прокладкой из 12Х18Н9Т (светлая деталь). Время сварки 0,12 с, процесс остановлен через 0,06 с так как он способствует удалению поверхностных пленок, мешающих взаимодействию в жидкой фазе. Разрушение и удаление указанных пленок в жидком металле происходит под действием определенных сил. Существует гипотеза, что эти силы имеют в основном электродинамическую природу. Действиеэтих сил приводит к интенсивному перемешиванию жидкого металла и выравниванию состава ядра при сварке разнородных металлов. Следы перемешивания можно обнаружить по шлифам лишь на ранней стадии процесса, например в начале второго этапа (рис. 2.3). Локальный анализ состава ядра микрорентгеноспектральным методом показывает в этом случае крайне неравномерное распределение элементов по сечению ядра.
Карта
|