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... 48 49 50 51 52 53 54... 238 239 240
|
|
|
|
месей на изменение поверхностного натяжения металлов и сплавов объясняется их адсорбцией на границе раздела. Повышение концентрации примесей в поверхностном слое приводит к понижению поверхностного натяжения металла или сплава. Одна из серьезных проблем при сварке меди со сталью — проникновение меди по границам зерен в сталь в процессе сварки и образование трещин. В работе [7] механизм образования трещин представляется следующим образом. В результате действия упругопла-стических деформаций растяжения на поверхности кристаллизующейся стали возникают микронадрывы. Медь, находящаяся в жидком состоянии, смачивает поверхности микротрещин и проникает туда под влиянием капиллярного эффекта. Проникнув в микронадрыв, медь вызывает дополнительное давление на стенки микрощели, что приводит к развитию микронадрыва и образованию трещины значительной величины. Из двух фаз, присутствующих в сталях, жидкая медь смачивает аустенит (7-фазу) и не смачивает феррит (а-фазу). Для непосредственного определения смачиваемости медью аусте-нита и феррита методом лежащей капли определены краевые углы смачивания между жидкой медью и аустенитом и жидкой медью и ферритом. Материал подложек: феррит—сталь 08Х17Т, аустенит— сталь 12Х18Н9Т. При использовании в качестве подложки стали 08Х17Т краевой угол смачивания равен 92—100°, а для стали 12Х18Н19Т — 22—28° при 1100°С. Поскольку краевой угол смачивания медью стали 08Х17Т (феррит) более 90°, следовательно, сталь 08Х17Т медью не смачивается. Краевой угол смачивания медью стали 12Х18Н9Т (аустенит) значительно меньше 90°, т. е. она смачивается медью. Резкое уменьшение (вплоть до полного отсутствия) трещин в сталях с ферритной фазой вызвано несмачиваемостью феррита жидкой медью [6]. Проводили исследование смачиваемости электротехнической стали жидкой медью в вакууме [100] путем определения угла смачивания 9 и площади растекания 5 при разной температуре наплавляемой поверхности (700—1100 °С). С этой целью при разрежении в камере ~1,33-Ю3 Па на нагретые до определенной температуры образцы наносили капли расплавленной меди. Капли получали путем введения медного прутка диаметром 4 мм в зону горения дуги. В момент отрыва капли дуга выключалась и одновременно фиксировалась температура поверхности образца (в записи на осциллографе с помощью хромель-алюмелевых термопар). Результаты исследования угла смачивания и площади растекания меди при соединении медь—сталь представлены на рис. 17. В работах [99, 126] определены скорости растекания жидкой меди по поверхности железа различной степени окисленности при температуре 1120 °С. При этом установлено, что расплавы растекаются с меняющимися контактными углами. Смачивание железа алюминием. Рассмотрим некоторые процессы контактного взаимодействия в системе алюминий—железо. Схема взаимодействия этих двух металлов может быть представлена сле 51
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 48 49 50 51 52 53 54... 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 |