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... 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
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 |