РУКОВОДСТВО. ПО ПАЙКЕ МЕТАЛЛОВ

Структурные превращения

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 […]

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 […]