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... 207 208 209 210 211 212 213... 238 239 240
 

Рис. 88. Зависимость числа циклов до разрушения образцов из наплавленной меди от температуры металла. Результаты испытаний наплавленного металла представлены на рис. 88. В полулогарифмической системе координат зависимость имеет характерный для этого вида испытаний линейный характер. Металлографические исследования показали, что в диапазоне максимальных температур нагрева 400—450 °С происходит ускоренное разрушение наплавленного металла, число циклов нагрев — охлаждение до появления трещин весьма небольшое и измеряется только сотнями. При температуре ниже 350 °С стойкость наплавленного металла до появления трещин составляет уже тысячи теплосмен. Разрушение образцов при максимальной температуре цикла (325—350 °С) от усталости при нагревах начиналось с поверхности у выхода на нее полос скольжения, причем трещины распространялись преимущественно по телу зерна. При температуре выше 350 °С наблюдался смешанный характер разрушения, т. е. трещины распространялись как по границам, так и по телу зерна. Средняя концентрация железа в меди после завершения распада пересыщенного раствора в результате термоциклирования понижается с 1,2 до 0,8 %. Влияние содержания железа на термостойкость изучено в работе [117]. Повышение содержания железа в металле шва увеличивает число циклов до разрушения образцов, причем это особенно заметно при максимальных температурах цикла (выше 450 °С). Пластическая деформация меди вблизи линии сплавления ускоряет процесс распада твердого раствора железа в меди. Формирование состава наплавленного металла вблизи линии сплавления в основном завершается после 70—120 циклов (Гтах = = 325—450 °С соответственно). В результате выпадения а-фазы несколько понижается микротвердость наплавленного металла. После большого числа циклов (1000—1500) у линии сплавления наблюдаются провалы значений микротвердости, связанные с попаданием индентора в месте разрыхления структуры металла, предшествующие образованию трещин. Распад пересыщенного твердого раствора, появление новых включений а-фазы и следов пластической деформации в меди вблизи линии сплавления несколько отражаются на результатах испытаний наплавленных образцов на срез по линии сплавления. На основе определения средних статистических значений при погрешности оценки 3,3 % построены зависимости, приведенные на рис. 89. Термоциклирование биметалла медь — сталь вызывает повышение сопротивления срезу в результате упрочняющего воздействия 210
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 207 208 209 210 211 212 213... 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