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... 46 47 48 49 50 51 52... 238 239 240
|
|
|
|
рис. 16. Зависимость краевого угла смачивания стали серебром от температуры и состава газовой среды: 1—5 — вакуум 6,65; 66,5; 6,65-103; 2,66-104 МПа соответственно; 6 — аргон 9, град з во юоо Ю50 тот,°с из стали ВСтЗсп; навеску изготовляли из серебра Ср 999,9 (ГОСТ 6836—80) и серебра опытных плавок, легированных элементами (Pd, Si, Р, Al), образующими твердые растворы, эвтектики и химические соединения с серебром и сталью. Значения краевых углов смачивания 9 стали расплавом серебра Ср 999,9 в условиях различных газовых сред при времени контактирования твердой и жидкой фаз 1 мин и температурах 980—1100 °С показаны на рис. 16. Нагрев до более высоких температур затруднял наблюдение процесса, так как элементы оптической системы микроскопа покрывались плотной пленкой конденсирующихся паров серебра. Серебро хорошо смачивает сталь в вакууме (6,65 мПа) при температуре нагрева 1100°С. Примеси воздуха и кислорода к аргону, как и снижение разрежения воздуха, препятствуют процессу смачивания. Смачиваемость стали расплавленным серебром определяется в основном наличием окислов на поверхностях взаимодействия, температурой металлов жидкой и твердой фаз и продолжительностью контакта жидкого металла с твердым. Введение небольших добавок меди [123] и палладия в серебро способствует улучшению смачивающей способности, при этом с увеличением содержания палладия угол смачивания уменьшается. Это объясняется тем, что палладий образует твердые растворы с железом и серебром. Металлографические исследования выявили образование прослойки между сталью и серебром, причем с увеличением содержания палладия в расплаве толщина прослойки увеличивается. При исследовании влияния времени контактирования жидкой и твердой фаз на угол смачивания установлено, что последний зависит (в определенных пределах) от времени контактирования твердой и жидкой фаз, а также от степени легирования расплава. Замена 10 % атомов серебра, находящихся на поверхности раздела фаз, атомами палладия уменьшает поверхностное натяжение а13 системы железо—серебро на 30 %. Увеличение содержания палладия в сплаве серебра свыше 10 % незначительно влияет на процесс смачивания стали ВСтЗсп при температурах до 1100 °С. Увеличение времени взаимодействия фаз уменьшает угол смачивания, особенно в первые 30 с. В другой работе [175] с применением метода покоящейся капли изучено взаимодействие в системе серебро Ср 999,9 (жидкая фаза) — сталь марок Gf3 и'СтЮ (твердая фаза) и выбран состав сварочного флюса, обеспечивающий в аргоне краевой угол смачивания 9 20° при температуре взаимодействующих фаз более 1000 °С. В присут 49
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 46 47 48 49 50 51 52... 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 |