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... 47 48 49 50 51 52 53... 238 239 240
 

ствии флюсов угол смачивания уменьшается при увеличении температуры и достигает величин, равнозначных условиям вакуума 13,3—1,33 мПа. Компоненты флюса: 30—35 % тетрафторбората калия, 35—40 % криолита, 20—22 % фтористого натрия, 5—10 % хлористого калия, 1—5 % кремния. Работу адгезии рассчитывали по выражению Wm = WaSM Wa (М/ррЛГ'/з,(57) где Wa—удельная работа адгезии, определяемая по формуле = ^23 (1 + cos 6) ПРИ поверхностном натяжении на границе жидкой и газообразной фаз, которое равно о23 == 0,898 -т-0,923 Дж/м2; SM — площадь, занимаемая молем серебра, если его растянуть в моноатомную пленку; Мир — мольная масса и плотность, равные 55,84 и 7,88 г/см3 соответственно; N—число Авогадро, равное 6,02-1023 моль"1. При взаимодействии серебра со сталью в присутствии флюса WM =44-г-46 кДж/моль. Это свидетельствует о том, что энергию, необходимую для растекания серебра по стали, обеспечивают не физические, а химические силы, возникающие на границе раздела. При этих же условиях, но без флюса (WM 6 кДж/моль) на шлифах между серебром и сталью обнаружены прослойки повышенной твердости. Прочность сцепления со сталью серебра, наплавленного не-плавящимся электродом в аргоне с применением флюса, сгср = = 100 -^140 МПа; без флюса сгср = 30 -5-40 МПа. Сцепление серебра со сталью надежно при нагреве соединения до 800 °С. Длительный нагрев при 600—800 °С приводит к разупрочнению в результате того, что на границах раздела соединения и зерен наплавки протекают процессы избирательного окисления неблагородных элементов. По-видимому, действие флюса проявляется в растворении окис-ных пленок стали, что способствует сближению поверхностей раздела на расстояние, соизмеримое с параметрами кристаллической решетки. Исходя из анализа уравнения (54), для улучшения растекания необходимо повысить поверхностное натяжение твердой фазы о12, снизить поверхностное натяжение расплава о23 и межфазное поверхностное натяжение о13. Поверхностное натяжение металлов с изменением температуры меняется. Так, поверхностное натяжение стали 08Х15Н25 при температуре 1500 °С составило 1380 мДж/м2, при 1560 °С — 1400 мДж/м2; меди при 1131 °С — 1103 мДж/м2, при 1150 °С — 1115 мДж/м2, при 1200 °С — 1154 мДж/м2 и при 1215 °С— 1166 мДж/м2. С повышением температуры поверхностное натяжение меди увеличивалось. Примеси в металле иногда оказывают весьма существенное влияние на изменение поверхностного натяжения. Повышение содержания меди в медно-никелевых сплавах от 0 до 100 ат.%при-водит к понижению поверхностного натяжения от 1735до 1265мДж/ма. На поверхностное натяжение меди очень сильно влияет добавка серы. Аналогично влияют на медь добавки кислорода, серебра, золота, кадмия, алюминия, олова, свинца, сурьмы. Влияние при 50
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 47 48 49 50 51 52 53... 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