Контактная сварка






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Контактная сварка

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... 7 8 9 10 11 12 13... 238 239 240
 

зируя их на образование химической связи с металлом. Над поверхностью металла образуется рыхлое и подвиж­ное облако ионов металла, его оксидов и свободных электронов. В этом облаке самой активной составляющей и при­том длительно, в течение минут и да­же десятков минут, остаются свободные электроны. Электронная эмиссия с ме­таллической поверхности за это время продолжается даже сквозь слой уже об­разовавшегося оксида (рис. 1.1, в). В земной атмосфере при избытке кисло­рода мономолекулярный слой кислоро­да на поверхности только что разор­ванного образца выстраивается за мил­лиардную долю секунды, при давлении
Рис. 1.1. Структура слоев на металлической поверх­ности
Ю-6 мм рт. ст. — за 2 с, при давлении 10~8 мм рт. ст. — за 30 мин, в космиче­
ском вакууме — за 7 лет. Созданная на реальном металле оксидная пленка не остается непроницаемым и мертвым панцирем. Она сама по гра­нице ее с металлом и по границе с окружающей средой весьма длительно живет подвижной электрической жизнью, если даже на нее не воздействуют никакие механические силы. Об­разовавшийся оксидный слой непрерывно обменивается с метал­лом электрическими зарядами. Верхний слой металла, на кото­ром образуется оксидная пленка, представляет собой особую физическую систему, поскольку любая механическая обработка создает в этом слое полностью разрушенную и разориентирован-ную кристаллическую структуру. Глубина таких слоев зависит от способа механической обработки: после тонкого шлифования — приблизительно от 2 до 25 мкм, после точения и грубого шлифова­ния — от 75 до 250 мкм, после полирования — от 0,2 до 0,5 мкм. Энергетическая и электрическая пересыщенность таких слоев по сравнению с нормальной структурой металла весьма велика. Это и проявляется в необычайно высокой активности, с какой на такой поверхности возникают оксидные наслоения, с которыми и при­ходится особенно считаться технологу при различных способах сварки давлением.
Начальные скорости окисления обнаженных металлических поверхностей, как уже указывалось, огромны. Однако по мере увеличения толщины оксидного слоя на холодном металле стаби­лизируются пленки такой сравнительно небольшой толщины, что металл визуально сохраняет свой характерный металлический блеск. Такие оксидные наслоения благодаря их малой толщине оптически прозрачны. Так, в частности, если говорить о железе, то его металлическая поверхность не теряет своего блеска, пока
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 7 8 9 10 11 12 13... 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


Твердые сплавы
Цементация стали
Зварювальні матеріали
Контактная сварка
Термическая обработка в машиностроении: Справочник
Металлургия черных металлов

rss
Карта