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... 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
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 |