Теория сварочных процессов






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

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... 186 187 188 189 190 191 192... 209 210 211
 

чем у железа), а также повышенным коэффициентом линейного расширения (почти в 2 раза большим, чем у железа). В связи с большой теплоемкостью и скрытой теплотой плавления (см. ниже) для Гс плавления алюминия нужно затратить значительное «ство тепля»*

Температура плавления А1, °С.658

Температура кипения, "С.2500

Теплопроводность при 300 °С, кал/(см ■ сек °С) .0,65

Теплоемкость при 300 °С, кал/(г - °С) .0,24

Скрытая теплота плавления, кал/моль.2500

Коэффициент линейного расширения, 1/°С .2,38-№ 6

Электропроводность, ом~* ■ см~1 ■ Ю-4.33—37

Плотность, г/см3 .2,7

На воздухе алюминий покрывается прозрачной, тонкой, но плотной пленкой окиси алюминия А1203, защищающей металл от коррозии в воздушной среде, морской воде и в ряде окислительных сред слабой агрессивности. Окись алюминия А1203 очень тугоплавка: температура плавления ее 2050 °С. Окисная пленка на алюминии имеет высокую адсорбционную способность к парам воды,связываемой в гидрат окиси алюминия, или кристаллический байерит А1203 • ЗН20. Однако при высоких температурах гидроокись алюминия разлагается. У окисной пленки коэффициент теплового расширения почти в 3 раза меньше, чем у алюминия, а электрическое сопротивление— высокое (1 • 10' ом • см).

Механические свойства металла значительно зависят от характера его обработки. Так, технический алюминий в состоянии отжига имеет невысокую прочность (ав = 7 -г- 10 кПмм?) и твердость (НВ 20—25), но хорошую пластичность (6 = 35 ч- 40%; ф = 80%). Однако прочностные свойства можно значительно увеличить нагар-товкой — пластическим деформированием в холодном' состоянии. При этом происходит дробление зерен, нарушающее начальное кристаллическое строение металла и затрудняющее развитие дальнейших сдвигов по плоскостям спайности зерен. Алюминий с повышением температуры заметно разупрочняется, но пластичность его в этом случае возрастает.

Примеси повышают прочность алюминия, но снижают его пластичность, сопротивляемость коррозии и другие свойства. Наиболее часто в нем встречаются такие примеси, как Ре, Б1 и Си. В зависимости от их содержания различают следующие марки алюминия: А97, А7, А6, А5, АО.

Железо в алюминии не растворяется и при содержании 1,7% образует железо-алюминиевую эвтектику А1-т-А13Ре. Кремний также почти не растворяется в алюминии и находится в нем в виде отдельных включений. Включения кремния и железо-алюминиевых соединений повышают прочность алюминия и придают ему хрупкость. При последующем отжиге удается повысить пластичность металла за счет объединения разбросанных включений в более крупные

участки округлой формы, сосредоточенные преимущественно на границах зерен.

Специальная добавка к алюминию в различных количествах и сочетаниях таких элементов, как Си, Б], Мп, Ре и Сг, позволяет получить сплавы с разнообразными свойствами. Некоторые из этих сплавов подвергают термическому упрочнению, после которого они по механической прочности не уступают отдельным маркам малоуглеродистой стали, сохраняя ценное свойство алюминия — малую плотность.

Таким образом, многие алюминиевые сплавы обладают сочетанием весьма ценных свойств — легкости, прочности и стойкости против коррозии наряду с высокой тепло- и электропроводностью. Это обусловливает их широкое применение в современной технике в качестве конструкционного материала.

Алюминий и алюминиевые сплавы можно разделить на две большие группы:

1)деформируемые материалы, применяемые в катаном, прессованном и кованом состояниях;

2)литейные материалы, используемые в виде литья (силумины).

Деформируемые материалы в свою очередь подразделяют на материалы, термически неупрочняемые, к числу которых принадлежат алюминий и сплавы его с марганцем и магнием (АМц и АМг), и материалы, термически упрочняемые, к которым следует отнести сплавы алюминия с медью и марганцем (дурадюмины Д16, Д16Т и др.).

Большинство сварных конструкций изготовляют из деформируемых термически неупрочняемых сплавов алюминия (табл. 50), не подвергающихся нагартовке.

Состав и свойства некоторых деформируемых термически неупрочняемых алюминиевых сплавов

Примечание. А1 — основа. Все сплавы — в отожженном состоянии.

Высокопрочные термически упрочняемые сплавы алюминия типа дуралюминов вполне удовлетворительно свариваются контактной, особенно точечной, сваркой. Способы сварки плавлением для получения соединений из таких сплавов применяют редко.

Специфическим для алюминия и его сплавов способом обработки служит холодная сварка. Ограниченно используется сварка и при

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 186 187 188 189 190 191 192... 209 210 211

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


Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов
Сварка разнородных сталей
Пористость сварных швов и меры борьбы с ней
Теория сварочных процессов
Дефекты сварных швов и соединений
Пособие по безопасному проведению сварочных работ
Сварщику цветных металлов: Справ. пособие

rss
Карта