Материал: Сварка и свариваемые материалы. Свариваемость материалов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

единения получаются при использовании покрытий из цинка на поверхности клина.

Диффузионная сварка ведется при температуре 425—495 °С (время до 10 мин, сварочное давление 210—310 Па). Поверх­ ность заготовки из стали покрывается слоем Ni и W. Послед­ ний с алюминием способен образовывать эвтектику. При этом температура сварки должна быть ниже температуры образо­ вания эвтектики.

Ультразвуковая сварка позволяет получать нахлесточные, точечные и шовные соединения на тонких заготовках. Колеба­ ния подаются со стороны алюминия. Толщина алюминия огра­ ничивается величиной порядка 1,0—1,25 мм.

Сварка трением позволяет получать высокого качества со­ единения, равнопрочные алюминиевому сплаву в отожженном состоянии. В процессе сварки температура в стыке быстро до­ стигает своего максимума и затем стабилизируется. При сварке аустенитной стали 12Х18Н10Т с АД1 продолжитель­ ность латентного периода для температуры 660 °С, что близко к развиваемой в стыке, составляет 100—120 с. Продолжитель­ ность сварки ~ 10 с. Поэтому интерметаллидная фаза не успе­ вает образоваться в сколько-нибудь значительных количествах. С другой стороны, непрерывно идущая осадка (главным об­ разом за счет алюминия) способствует получению чистого от интерметаллидов шва (суммарная осадка ~14 мм).

При наличии в алюминиевом сплаве магния продолжитель­ ность латентного периода резко сокращается. Поэтому алюми­ ниевые магниевосодержащие сплавы сваривают на режимах, обеспечивающих температуру в стыке не выше 500 °С.

Сварка взрывом таких материалов требует применения барьерного слоя, который наносится на стальную заготовку. Этим способом получают слоистые листы и ленты.

Широкое применение получила сварка прокаткой, которая позволяет регламентировать температуры нагрева зоны соеди­ нения. Таким способом в промышленных масштабах сварива­ ется 12Х18Н10Т + АМг6; армко-железо+АМг5 и другие соче­ тания.

При сварке плавлением и сварко-пайке процессы зарожде­ ния и роста интерметаллидной прослойки идут значительно интенсивнее. При формировании соединения существенным яв­ ляется смачивание твердой стали алюминием. Для улучшения смачивания и тем самым сокращения времени контакта рас­ плава со сталью прибегают к легированию шва и нанесению покрытий на поверхность стальной заготовки (цинковое, цин­ ко-никелевое— как наиболее технологичное и недорогое). После смачивания идет процесс растворения железа в жидком алюминии. Установлено, что образующаяся в процессе раство­ рения фаза ИегАи может переходить в расплав в виде кристал­

лов и растворяться. Причем скорость роста промежуточного слоя больше скорости растворения, что делает невозможным получение соединения без интерметаллидных прослоек. Сниже­ ния отрицательного действия этого фактора можно добиться увеличением объема расплава алюминия (предварительная разделка кромки), оптимизацией режима с целью ограничения температуры расплава, легированием ванны через присадочный материал элементами, влияющими на скорость роста и состав

интерметаллидной

прослойки.

Введение в шов Si (4—5% ),

Zn (6,5—7% ), Ni

(3—3,5%)

позволяет уменьшить толщину

интерметаллидного слоя и получать соединения с прочностью на уровне 300—320 МПа.

С учетом отмеченных особенностей в практике нашли при­ менение два варианта технологии соединений методами плав­ ления алюминия со сталью: 1) сварка-пайка с предваритель­ ным нанесением на стальную кромку покрытия с использова­ нием аргонодуговых аппаратов с неплавящимся электродом и 2) автоматическая дуговая сварка плавящимся электродом по слою флюса АН-А1. Покрытия (цинковые, алюминиевые) имеют толщину 30—40 мкм и наносятся гальваническим спо­ собом или алитированием. При сварке необходимо вести дугу по кромке алюминиевого листа на расстоянии 1—2 мкм от ли­ нии стыка и соблюдать определенную скорость (при малых скоростях наблюдается перегрев и выгорание покрытий, при больших — несплавления).

При сварке под флюсом роль флюса сводится к улучшению смачиваемости и торможению образования интерметаллидов. Необходимо не допускать прямого воздействия дуги на кромку стали, а разделку кромки на стали делать возможно ближе к очертанию профиля ванны. Таким способом сваривают тол­ щины 15—30 мм.

33.2.2. Сварка стали с медью и медными сплавами

При нормальной температуре сплавы железа с медью пред­ ставляют собой твердые растворы железа в меди (е-фаза, со­ держание Fec0,2% ), меди в а-железе (<0,3% Си) и смеси этих растворов (а + е). Растворимость меди в a-железе меньше, чем.в у-железе. При 20 °С при равновесных условиях в а-же­ лезе растворяется менее 0,3 % Си. При 850 °С максимальная растворимость меди в б-, у- и a-железе составляет соответст­ венно 6,5; 8 и 1,4%. Растворимость железа в меди уменьша­ ется с понижением температуры с 4 % при 1094 °С до 0,4 % при 750 °С, при 650 °С падает до 0,2 % и с дальнейшим сни­ жением температуры изменяется незначительно.

Введение углерода в железомедные сплавы несколько сни жает растворимость меди. Марганец и кремний улучшают рас­

творимость. Марганец расширяет область у-твердого раствора, в котором медь растворяется интенсивнее.

физико-химические свойства Си и Fe близки (строение кри­ сталлической решетки, атомные радиусы и т. д.), что дает воз­ можность получения непосредственного соединения меди (мед­ ных сплавов) с железом (сталью). Осложняющим фактором является различие в температурах плавления, сильная разница в теплопроводности и теплоемкости, высокая сродство меди к кислороду, ее высокая жидкотекучесть, склонность к порис­ тости, появление эвтектики Си + СигО, охрупчивающей металл.

Типичным дефектом, сопровождающим сварку стали с медью (медными сплавами), наплавку, пайку сталей медь­ содержащими припоями, т. е. процессы, в которых имеет место контакт стали с жидкой медью, является межкристаллитное проникновение меди в сталь (МКП). Дефект представляет со­ бой трещины в виде «клиньев», заполненных медью, часто охватывающей группу зерен. Его глубина от 0,01 до 40 мм. Ло­ кализация в районе действия напряжения растяжения, у кон­ центраторов напряжений. Частота появления дефекта от еди­ ниц до десятков на одном квадратном сантиметре. Дефект су­ щественно снижает механические свойства стали (оод, ов, а_ь 6) и особенно пластические. Трудно или вовсе невозможно об­ наружить его неразрушающими методами контроля. Избежать появления дефекта для многих марок сталей без применения специальных методов не удается. Механизм МКП объясняется на основе представлений об адсорбционном понижении прочно­ сти, межзеренной коррозии и диффузии под напряжением, рас­ клеивающего действия жидкой меди. Исследования [4] пока­ зали общность условий образования МКП меди в сталь и горя­ чих трещин (ГТ) в стали.

Все пути и приемы, способствующие предотвращению появ­ ления ГТ в стали, способствуют и предотвращению МКП меди.

Сокращение времени контакта жидкой меди со сталью, ве­ дение процесса в твердой фазе при возможно более низкой температуре, легирование металла шва элементами, повышаю­ щими стойкость ГТ, применение барьерных подслоек и подста­ вок, повышение содержания ферритной фазы в стали способст­ вуют предотвращению появления этого дефекта.

Сварка трением дает сварные соединения с прочностью на уровне основного материала в отожженном состоянии. Нет МКП меди в сталь, что связано со спецификой процесса: мак­ симальные температуры развиваются на соединяемых поверх­ ностях и обычно составляют 700—800 °С (ниже температуры плавления более легкоплавкого металла).

Сварка взрывом дает соединение высокой прочности. Появ­ ления пор и микротрещин в зоне сварки крайне редки. Поверх­ ность контакта имеет чаще всего типичные для сварки взры-

вом волнообразный характер. Вблизи границы имеет место на­ клеп, а на стороне стали возможно появление в узкой зоне закалочных структур вследствие высокой скорости охлажде­ ния. Толщина плакирующего слоя (медный сплав) обычно 4—10 мм. Отжиг при температуре 700—900 °С сваренных би­ металлических листов приводит к росту пластических свойств, некоторому снижению предела прочности и уменьшению ани­ зотропии свойств по площади листа. Метод применяется для получения слоистых листов и лент.

Сваркой прокаткой применяется для получения биметалли­ ческих листов и лент сталь + медь, сталь + латунь, сталь + мо­ нель-металл и других сочетаний. В большинстве случаев со­ единение равнопрочно основному металлу. В результате терми­ ческой обработки (нормализация при 750 °С в течение 30 мин) биметалла сталь — медь в углеродистой стали наблюдается скопление углерода непосредственно у медного слоя, а вблизи

еенаходится зона, обедненная углеродом.

Диффузионная сварка позволяет получать сварные соеди­

нения медных сплавов со сталями на большой номенклатуре пар (БрОЦСб—5—5+сталь 20ХНР, бронза БрОЦЮ—10+ +сталь 10, бронза БрОЦ8—12+сталь 12ХНЗА, бронза БрХ0,8+сталь Э, латунь Л59 + сталь, константан+ 12Х18Н10Т, бронза БрАЖМЦЮ-З—1,5+ сталь ЗОХГСА, медь М1 + армкожелезо и т. д.).

Температура сварки зависит от состава медного сплава и лежит в диапазоне 700—1000 °С. Сварка меди МБ, МОБ, Ml с армко-железом ведется при 7=1000 °С. Этот температурный режим при соединении БрОСНЮ-2-3 со сталью 40Х вследст­ вие наличия в сплаве свинца приведет к оплавлению поверхно­ сти уже при температуре 760—780 °С. В таких случаях целе­

сообразна

предварительная наварка

на сталь

медной

про­

кладки

малой

толщины (порядка 1

мм)

при

температуре

900 °С,

а

затем

сваркой

получают

заготовки с бронзой

БрОСН 10-2-3

при

7 = 750 °С.

Сварка

стали

с

медной

про­

кладкой при предварительном нанесении на медь слоя никеля (200 мкм) повышает качество соединения и позволяет произ­ водить закалку стали. К применению прослойки никеля прибе­ гают тогда, когда необходимо добиться повышения прочности соединения.

Контактная сварка ведется с применением подкладок под

электрод, обеспечивающих интенсификацию

тепловыделения

в зоне сварки и высокие градиенты температур

(например, ли­

стовой молибден толщиной 0,6 мм со стороны медного сплава при сварке стали 10 с латунью Л63).

Возможна ультразвуковая сварка деталей малых толщин. Колебания подводятся со стороны меди.

Сварка плавлением выполняется различными методами —

ручная электродуговая плавящимся и неплавящимся электро­ дами, полуавтоматическая и автоматическая сварка под флю­ сом и в среде аргона, электронно-лучевая, газопламенная

и др.

Для получения качественных соединений используются раз­ личные приемы: процесс ведут с преимущественным плавле­ нием медного сплава (смещение пятна нагрева на м’ёдь), используют концентрированный источник тепла, применяет на­ плавки и проставки из материалов, не склонных к образова­

нию трещин и т. п.

 

 

 

 

При

изготовлении из­

 

 

делий

из

листового

би­

 

 

металла,

 

получаемого

 

 

сваркой

взрывом

и

про­

 

 

каткой,

соединения

вы­

 

 

полняются

если

послойно.

 

 

В случае,

глубина

 

 

ванны

превосходит

тол-

 

 

щину

свариваемого слоя,

 

 

возможен

переход

и

меди

 

 

в стальной

шов

ста­

 

 

ли— в

медный.

В

ме­

 

 

стах

расплава

контакта

 

 

меди

со

сталью

может

 

 

иметь

место МКП

меди.

Рнс. 33.2. Варианты конструктивного оформления

Все это

ведет

к

ухуд­

соединения

при сварке биметалла медь—сталь;

1 — стальной

слой; 2 — медный слой; 3 — про­

шению

и

механических

ставка; 4 — накладка,; 5 — наплавка; 6 — подслой

свойств

коррозионной

 

 

стойкости биметалла. Для предотвращения этих нежелательных явлений прибегают к использованию специальной конструкции сварного соединения (рис. 33.2).

При сварке биметалла и его использовании в качестве про­ ставки в результате нагрева в зоне перехода сталь — медь мо­ жет иметь место снижение прочности. Термическая обработка

такого

материала

показала, что кратковременный нагрев до

5 мин

вплоть до

950 °С и длительный до температуры 250 °С

не оказывают существенного влияния на механические свой­ ства биметалла. Это необходимо учитывать при выборе разме­ ров проставки.

33.2.3. Сварка стали с титановыми сплавами

Титан с железом образует систему ограниченной растворимо­ сти с эвтектоидным распадом p-фазы'. Предел растворимости титана в железе снижается от 12% при 1200 °С до 4% при 300 °С. Растворимость железа в а-титане составляет 0,5 и 0,05—0,1 % соответственно при 615 и 20 °С. Титан и железо

Источник: https://studfile.net/preview/19992767/