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... 51 52 53 54 55 56 57... 238 239 240
 

Исследовано влияние содержания кремния в алюминиевых расплавах (до 10 % 51) на кинетику растекания этих расплавов по поверхности технического железа в температурном интервале 700— 900 °С в вакууме методом киносъемки с целью выявления условий, обеспечивающих минимальную толщину интерметаллической прослойки при контактном взаимодействии расплава с железом. Небольшие добавки кремния в расплав алюминия (до 4%) при 700—750 °С улучшают смачивание. Кремний, являясь межфазно-активным, задерживает рост интерметаллических фаз в зоне контакта. При введении кремния в железную основу эффект влияния кремния почти не ощутим. Весьма эффективным оказалось действие никеля и хрома, введенных в железную основу. Исследование кинетики растекания алюминия по железоникеле-вым (1,4—10 мае. % №) и железохромовым (0,96—17,8 мае. % Сг) сплавам в интервале температур 700—900°С показало, что введение легирующих элементов в твердую фазу увеличивает работу адгезии алюминия к сплавам (уменьшает краевой угол смачивания, увеличивает площадь растекания) и временной интервал растекания (время прорастания кристаллов промежуточной фазы). Влияние никеля, по-видимому, связано с образованием тройного соединения в богатой алюминием области системы алюминий—железо—никель. Наличие тонкого слоя тройного соединения тормозит реакционную диффузию на границе раздела. Переходный слой получается более плотный с явным отсутствием текстуры роста при содержании никеля в твердой фазе 2,9—10 мае. %. Действие хрома не столь ощутимо, так как в богатой алюминием области системы алюминий—железо—хром тройное соединение не образуется. Никель и хром участвуют в формировании интерметаллической прослойки, причем никель более энергично взаимодействует с интер-металлидом, чем хром. Такое перераспределение элементов можно, по-видимому, объяснить тем, что термодинамически более выгодно образование алюминидов никеля, а не алюминидов хрома и железа. При этом никель как бы "вытягивается" на поверхность алюминия. Таким образом, введение никеля и хрома в железную основу благоприятно сказывается на толщине переходного слоя, оптимальные свойства которого получены для составов, количество легирующих элементов в которых соответствует составу стали 12Х18Н10Т. Приведенные примеры показывают, что, имея возможность регулировать свойства твердого и жидкого металлов путем введения в них в небольших количествах активных добавок, а также изменяя температуру и длительность контактирования твердой и жидкой фаз, можно регулировать степень смачивания твердого металла жидким. Смачивание меди алюминием. При сварке в среде, свободной от кислорода, жидкий алюминий хорошо растекается по твердой меди. Уже начальные значения краевых углов смачивания составляют 60—70°, уменьшаясь в течение 0,5 мин до 30—40°. Повышение температуры от 800 до 1000 °С мало влияет на краевой угол. Как 54
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 51 52 53 54 55 56 57... 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