Сварка разнородных металлов и сплавов






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

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... 10 11 12 13 14 15 16... 238 239 240
 

никает фаза, обладающая максимальной в данной системе теплотой образования. Возникшая в результате реакции интерметаллическая фаза в дальнейшем растет по общим законам диффузии, при этом рост слоя каждой фазы во времени подчиняется параболическому закону. Рост фаз, расположенных на поверхности твердого металла, несколько искажается влиянием процесса растворения [101]. Проникание атомов металла М± за счет диффузионной подвижности в металл М2 вызовет образование слоя твердого раствора е (рис. 6); концентрация компонента Мх в М2 при этом будет меняться по кривой М2с6. Непосредственно к слою твердого раствора 8 прилегает слой V, представляющий собой твердый раствор на базе интерметаллического соединения. Концентрация компонента М2 в компоненте Мг на границе соприкосновения фаз 8 и у меняется скачком от св до сь. Внутри слоя у концентрация, как это следует из диаграммы состояния, не остается постоянной, а изменяется по кривой с5с4. Слой фазы у граничит со слоем р. Концентрация на границе соприкосновения Р и у скачком меняется от с4 до съ. Внутри слоя Р концентрация меняется по кривой с3с2. При диффузии в твердом состоянии концентрация в зоне соединения еще раз изменилась бы скачком от с2 до сг и затем по плавной кривой до чистого металла Мх. При взаимодействии твердого металла М2 с расплавом конечный результат процесса будет иным. Одновременно с возникновением и ростом фаз Р, у и 8 происходит растворение твердого металла М2 в расплаве Мг. При отсутствии перемешивания концентрация расплава вблизи поверхности твердой фазы быстро достигает предела насыщения (сп) при данной температуре tli после чего начинается процесс образования Р-фазы. Кристаллы Р-фазы, выпадающей из пересыщенного расплава, обычно растут внутрь расплава, перпендикулярно к поверхности твердого металла, и по своему строению значительно отличаются от идентичного им по составу слоя Р-твердого раствора, об' разовавшегося в результате реактивной диффузии. При охлаждении внутри расплава прежде всего образуются избыточные кристаллы Р-фазы, затем эвтектика а + р. По мере удаления от зоны соединения появляются кристаллы а-фазы переменного состава, постепенно переходящие в кристаллы чистого Мг. Если содержание М2 в расплаве достигнет точки т, то среднее изменение состава закристаллизовавшегося расплава изобразится кривой СщМ^ Наличие каждой данной фазы в зоне соединения и относительная толщина слоя ее зависит от работы образования этой фазы, скорости роста ее и склонности твердого металла к растворимости в расплаве. В связи с этим в реальных системах отдельные фазы, возможные по диаграмме состояния, иногда не обнаруживаются. Реальную диаграмму состояния с несколькими интерметаллическими соединениями имеют, например, системы железо — цинк, железо—алюминий, алюминий—медь, титан—железо и др. Практически трудно встретить такие пары металлов, которые образовали бы только химическое соединение; в том или ином объеме будут образовываться также твердые растворы и даже эвтектики. Прежде чем закончить с равновесной бинарной диаграммой, очень важно подчеркнуть еще раз ее ограниченную применимость. Она способна лишь указать, какие фазы возможны в равновесных условиях, однако она не может, к сожалению, ответить на вопрос, какие фазы появятся в условиях, отличных от равновесных. Не может она предсказать и форму, в которой данная фаза_будет присутствовать в сплаве. У~ Интерметаллическая фаза может быть совершенно безвредной (или даже действовать как упрочнитель) в случае, если она распределена между зернами сплава в виде мелких включений. Эта фаза может создать угрозу разрушения материала, если будет присутствовать в виде непрерывных полос-строчек по границам зерен. Большинство применяемых в промышленности материалов являются многокомпонентными сплавами, цоэтому при сварке большинства сочетаний разнородных металлов необходимо пользоваться тройными, четверными и более сложными диаграммами равновесия (если они уже разработаны). Использование тройной диаграммы медь—никель—цинк рассмотрим на при' мере сварки монель-металла (сплав 65 % N1 и 35 % Си) с латунью ЛКС (ГОСТ 1020—77), в состав которой входит 15 % 2п. Если не принимать во внимание элементы, содержащиеся в виде малых примесей, и рассматривать монель 13
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 10 11 12 13 14 15 16... 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


Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.
Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов
Сварка разнородных металлов и сплавов
Арматурные работы
Как паять
Водолаз — сварщик — резчик: Учебное пособие. - 2-е изд.

rss
Карта