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
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... 29 30 31 32 33 34 35... 238 239 240
|
|
|
|
жения. Под действием этих напряжений диффузия идет весьма щ-тенсивно, к тому же в процессе ползучести материала возникают дополнительные вакансии. Надежность соединений повышается за счет переходной зоны, которая образуется путем взаимной диффузии атомов. Однако в ряде случаев, когда имеет место выделение интерметаллических фаз, механические свойства соединений могут ухудшаться. К настоящему времени осуществлено много экспериментальных работ по исследованию взаимной диффузии для систем, образующих непрерывный ряд твердых растворов, а также для систем, образующих интерметаллические соединения (реактивная диффузия). Установлено [14], что в системах первого типа диффузионный слой характеризуется непрерывным изменением состава диффузионного слоя. В системах второго типа образуются слои интер металлических соединений, соответствующих диаграмме состояний. Состав и порядок образования слоев при диффузии определяются диаграммой состояний изучаемой системы. Подробный обзор результатов исследования взаимной диффузии дан в работах [26, 84]. Сварка металлов в твердом состоянии. Для соединения разнородных металлов в твердой фазе необходимы развитие физического контакта, активация контактных поверхностей и объемное развитие взаимодействия. Последний процесс сопровождается диффузией и может заканчиваться образованием интерметаллических фаз и рекристаллизацией. В связи с этим необходимо иметь представление о скорости развития диффузионных процессов. В работе [78] методом локального рентгеноспектрального анализа исследована зона объемного взаимодействия золота с серебром (металлов, образующих непрерывный ряд твердых растворов), полученная сваркой давлением с импульсным косвенным нагревом. Золотая прокладка (золото марки Зл 999,9 ГОСТ 6835—80) толщиной ~20 мкм находилась на никелевой ленте, серебряная — толщиной ~50 мкм — на кварцевой пластине. Никелевую ленту с кварцевой пластиной соединяли через золотую и серебряную прокладки в атмосферных условиях под давлением 60 МПа в течение 0,7 с. Зона контакта золота с серебром при сварке нагревалась за счет теплопередачи от пуансона до температуры 500 °С. После сварки образцы отжигали при 500 °С в течение 1, 5, 10, 30 и 60 мин. Объемное взаимодействие золота с серебром при импульсной сварке в течение 0,7 с происходит очень интенсивно. За указанное время развивается зона протяженностью до 4,5 мкм. При последующем отжиге сварного соединения в течение 10 мин протяженность зоны объемного взаимодействия увеличивается всего лишь на доли микрометра. Распределение золота и серебра в зоне объемного взаимодействия исследовали методом локального рентгеноспектрального анализа на установке "Камека". На рис. 13 представлены концентрационные кривые распределения золота в серебре и серебра в золоте в момент окончания сварки при последующем отжиге. По формуле с/с0 = 1 — егГ (*/2О0,(13) 32
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 29 30 31 32 33 34 35... 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 |