При нагреве серого, ковкого или деформируемого чугуна выше критической температуры (температуры превращения) структура чугуна превращается в аустенит. При охлаждении эта новая структура превращается или в мартенсит, если скорость охлаждение большая, или в тонкую перлитную структуру с сеткой цементита. В любом случае металлургическая структура в зоне теплового воздействия ухудшается. Критическая температура изменяется в зависимости от состава […]
РУКОВОДСТВО. ПО ПАЙКЕ МЕТАЛЛОВ
Структурные превращения
ЧУГУН
Имеются различные сорта чугуна: белый, серый, ковкий и чугун, способный деформироваться в холодном состоянии [15]. Существует много областей, где желательно применять пайку для соединения деталей из различных сортов чугуна (ковкого и деформируемого) между собой или с другими разнородными металлами. Белый чугун редко подвергается пайке. Только за последние несколько лет пайка обычного серого чугуна серебряным припоем […]
Типичные случаи применения пайки
На фиг. 53 показан спаянный в печи стальной пуансон из стали с содержанием 1,5% углерода и 12% хрома. Детали спаяны как горизонтальными, так и вертикальными швами. Пайка производилась медным припоем в водородной атмосфере. На фиг. 54 показан спаянный в печи пуансон из стали с содержанием 1% углерода, 5% хрома и 1% мойибдена. Пайка производилась серебряным […]
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫЕ И БЫСТРОРЕЖУЩИЕ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СТАЛИ
Малоуглеродистые стали — это стали с содержанием максимум 0,30% углерода; к среднеуглеродистым сталям относят стали с содержанием от 0,30 до 0,45% углерода; высокоуглеродистые стали содержат более 0,45% углерода. Сведения по вопросу пайки малоуглеродистых и низколегированных сталей приведены в гл. 15. Инструментальные стали с содержанием от 0,60 до 1,25% углерода известны как углеродистые инструментальные стали. Эти […]
Типичные случаи применения пайки
На фиг. 50 показаны паяные стопорное приспособление и кулачковая шайба из нержавеющей стали. На фиг. 51 показан крепежный болт из нержавеющей стали, паянный горелкой. Фиг. 50. Паяные стопорное приспособление Фиг. 51. Крепежный болт и кулачковая шайба из нержавеющей стали. из нержавеющей сталії, паянный горелкой. На фиг. 52 приведено зубчатое приспособление из нержавеющей стали, части которого […]
И коррозии
Выбор нержавеющей стали в каждом отдельном случае определяется или ее жаропрочностью или устойчивостью против коррозии. Отсюда логически возникает вопрос: «Зачем же применять нержавеющую сталь, если ее нужно паять материалом, который не обладает стойкостью против теплового воздействия и коррозии?» Ответом может служить большое количество припоев, которое можно применять с нержавеющей сталью. Серебряные припои устойчивы против многих […]
Техника пайки
Для получения паяного соединения из нержавеющей стали можно применить любой способ пайки. Оборудование для нагрева должно быть сконструировано так, чтобы обеспечить надлежащую скорость нагрева. Нестабильные типы нержавеющей стали следует нагревать и охлаждать быстро, чтобы свести к минимуму выделение углерода в виде карбидов. Нагрев в основном должен быть быстрым, что предотвратит испарение флюса прежде, чем будет […]
Флюсы и атмосферы
В гл. 4 приведены сведения, на основании которых следует выбирать флюсы и атмосферы для пайки. При пайке нержавеющих сталей с соединяемых поверхностей следует удалить пленку окиси хрома и предотвратить дальнейшее образование пленки. Для этих материалов требуется специальный флюс. Флюсы нужно применять в виде пасты, чтобы полностью покрыть соединяемые поверхности. Иногда путем незначительного относительного перемещения соединяемых […]
Припои
Для пайки нержавеющих сталей применяются серебряные припои классификации BAg-І до BAg-7 включительно, медные припои ВСи и медноцинковые BCuZn-1, -2, -3, -6 и -7. Тип наиболее подходящего припоя определяется условиями работы соединения и характеристикой основного металла. Для случаев, когда коррозионная стойкость является определяющим фактором, рекомендуется применять припои BAg-З и BAg-4, помимо тех припоев, которые не содержат […]
Основные металлы
Хромоникелевые стали. Этот тип сталей обычно хорошо поддается соединению при помощи пайки. Нестабильные стали, такие как 302, 303 и 304, способны выделять карбиды по границам зерен при нагреве до температур в пределах 480—700°. Выпадание карбидов ухудшает коррозионную стойкость этих сталей. Степень карбидных выделений зависит от времени и температуры нагрева. Поэтому это явление можно свести к […]