Проектирование технологии пайки металлических изделий

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИПОЕВ И ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Теплопроводность. Теплопроводностью называют перенос тепла, обусловленный наличием в материале градиента температуры, а иногда и градиента концентрации компонентов (эффект теплопро­водности Дюфо). Теплопроводность в металлах обусловлена движением и взаи­модействием электронов зоны проводимости и подсчитывается как сумма электронной и решеточной проводимости: Я=Я.8л+Яреш. Электронная проводимость преобладает при нысоких температурах и подсчитывается по формуле: KnloT)—vfi/3(Rle) где О — электро­проводность; е […]

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИИ И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПОНЕНТОВ ПРИПОЕВ

Физические и химические свойства паяных соединений обусловле­ны прежде всего местом, занимаемым основой и компонентами при­поя в периодической системе элементов^ принцип построении ко­торой состоит в том, что свойства элементов определяются поло­жением их в таблице, а свойства сочетаний элементов (сплавов)— нх взаимным расположением. На рис. 30 представлен один из вариантов периодической си­стемы элементов, в котором элементы-аналоги размещаются […]

КОНСТРУКЦИОННОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВ, СПОСОБОВ ПАЙКИ СП1, СП2 И ТРП С ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМИ К ФИЗИЧЕСКИМ И ХИМИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПАЙКИ

Физические и химические свойства паяных соединений наряду с механическими во многом определяют эксплуатационные характе­ристики паяных изделий (Э). К важнейшим физическим свойствам паяных соединений относятся тепло — и электропроводность, вакуум — плотность, герметичность, работоспособность в условиях нейтрон­ного облучения и др. К химическим свойствам паяных соединений относятся коррозионная стойкость в различных атмосферных усло­виях, агрессивных рабочих средах, стойкость […]

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ВЛИЯНИЕ НАПАЯННОГО СЛОЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Металлы и сплавы с объемно-центрированной кубической решеткой склонны к хрупкому разрушению при пониженной температуре. К ним относятся углеродистые стали, молибден, ниобий и др. Ме­таллы и сплавы с гранецеитрированной кубической решеткой (медь, никель, алюминий, аустенитные стали, легированные никелем) не склонны к хрупкому разрушению при понижении температуры. Среди металлов с гексагональной плотиоупакованиой решеткой при пониженной температуре охрупчивается […]

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ДИФФУЗИОННОЙ И КОМПОЗИЦИОННОЙ ЛАЙКОЙ

Важнейшая особенность диффузионной пайки — затвердевание паяного шва и гомогенизация его в процессе выдержки выше тем­пературы ликвидуса припоя для выравнивания химической неод­нородности в паяном соединении и улучшения в результате этого его прочности, пластичности, коррозионной стойкости и других эксплуатационных свойств, а также повышения температуры рас­пайки. В первой стадии диффузионной пайки происходит заполнение зазора припоем, во второй […]

Механические свойства при 20 °С соединений, паянных среднеплавкими припоями

Механические свойства соединений, паянных среднеплавкнми при­поями, выше, чем паянных особолегкоплавкнми и легкоплавкими припоями. Важной особенностью припоев системы Си—Мп—Ni при содер­жании в них более 4% Мп (например, припои марок ВПр2, ВПр4, ПМ38МЛ) является невозможность их использования при газо­пламенной плавке из-за образования в шве пузырей вследствие интенсивного испарения марганца, а при нагреве в вакууме из-за возгонки марганца, […]

Механические свойства соединений, паянных особолегкоплавкими и легкоплавкими припоями

Ориентировочные пределы изменения сопротивлеиия срезу паяных соединений, выполненных особолегкоплавкими и легкоплавкими при­поями, указаны в табл. 43. Следует учитывать, что на сопротивление срезу паяных со­единений оказывают существенное влияние, кроме конструкционных, также технологические факторы, к которым прежде всего относят­ся состав и активность флюсов. Чем более активен флюс, тем вы­ше прочность паяного соединения при прочих равных условиях. Учитывая […]

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИПОЕВ И ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

За последние 20—25 лет накопилось много данных о статической прочности паяных соединений из различных конструкционных ма­териалов. Анализ этих данных показывает, что прочностные харак­теристики паяных соединений определяются прочностью и пластич­ностью припоя, прочностью паяемого материала, характером фи­зико-химического взаимодействия Мк и Мп, а также способами и режимом пайки. Во многих исследованиях прочности паяных соединений ука­зания о зазорах, величине […]

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОНСТРУКЦИОННЫХ ФАКТОРОВ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. УСЛОВИЯ РАВНОПРОЧНОСТИ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Формально расчетное уравнение при условии совпадения плоскости приложения усилий и расположения шва записывают в виде; aBS = =tcpSa, где Ов. дги — временное сопротивление основного материала; Sn — площадь нахлестки; S — площадь поперечного сечения рабочей части образца. Условия равиопрочности нахлесточиого паяного соединения записываются — в виде: 1) для плоского паяного соединения 0в6лгк=Тсра, где бмк […]

Распределение напряжений в нахлесточном соединении при■ статическом растяжении

При растяжении соединений деталей с одинаковым поперечным сечением F, паянных внахлестку, напряжения в шве распределяются неравномерно. Эпюра распределения о по длине нахлестки пред­ставлена иа рис. 24. На рисунке видно, что наибольшее значение напряжений Стах на единицу длины паяного шва (из условий его статической равнопрочности с основным материалом и при отсутст­вии галтелей) имеет место на его […]