ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН
Выше - уже указывалось, что на процесс образования трещин в стали при наплавке на нее медных сплавов (так же, как и при сварке и пайке) влияет ряд факторов. Рассмотрим влияние некоторых из них.
Возникновение хрупкости в металлах под действием жидких расплавов в процессе наплавки, сварки или пайки имеет место лишь тогда, когда обеспечивается хорошее смачивание поверхности твердого металла жидким расплавом. Это в первую очередь можно объяснить, тем, что трещины могут образоваться лишь тогда, когда имеется межфазная граница между твердым основным и жидким наплавляемым металлом (жидким присадочным металлом, припоем). А такая граница, как было показано выше, образуется в результате смачивания поверхности твердого металла жидким. Однако нельзя делать обратного вывода: там, где есть смачивание, обязательно должны быть трещины. Смачивание является необходимым, но недостаточным условием образования трещин. Роль смачивания при образовании трещин рассматривается в работах [16, 54, 78 и др.]; она также была наглядно определена в описанных выше экспериментах по контактированию стали с жидкими медными сплавами. Контактирование в присутствии хлористого бария, улучшающего смачивание стали медным расплавом, способствовало увеличению количества и протяженности трещин в стали.
Возникновение хрупкости под действием жидких расплавов - в сильной степени зависит от взаимной растворимости жидкого металла в твердом и твердого металла в жидком. По [78] почти во всех случаях возникновения хрупкости взаимная растворимость жидкого металла в твердом и твердого металла в жидком очень мала (исключения составляют А1—Zn и Fe—Zn). Но малая взаимная растворимость ■ не всегда сопровождается возникновением хрупкости,
Другим фактором, определяющим возникновение хрупкости под действием жидких металлов, является отсутствие интерметаллических соединений в данной системе [78, 54]. Поданным [78] только в парах Fe—Zn и Mg—Zn обнаруживается хрупкость, хотя существуют интерметаллические соединения при температуре плавления более легкоплавкого компонента.
Н. В. Перцов и П. А. Ребиндер сформулировали полуэмпири - ческое правило [54], по которому значительное понижение прочности и пластичности происходит в случае, если более легкоплавкий металл обладает узкой, но конечной областью растворимости в твердом состоянии в металле М2 (этому отвечает, как правило, простая бинарная диаграмма эвтектического типа без интерметаллических соединений), адсорбционные эффекты, связанные со значительным понижением поверхностной энергии, обычно не наблюдаются, если эта область растворимости очень широка, а также если она вовсе отсутствует.
В работе [84] приведено некоторое уточнение правила Пер- цова—Ребиндера. Уточнение заключается в том, что если выбранные металлы эвтектической системы мало растворимы друг в друге, но могут образовывать при некотором составе какую-либо фазу, то наличие охрупчивания или его отсутствие зависит от того, с какой стороны от эвтектического состава по диаграмме состояния образуется эта фаза. Если фаза образуется со стороны металла, который подвергается деформированию, то эффект потери пластичности отсутствует. Однако образование фаз со стороны металла - покрытия не препятствует охрупчиванию металла, находящегося под напряжением.
Приведем некоторые примеры. Так, при наплавке меди или сплава типа МНЖ5-1 на малоуглеродистые и низколегированные стали трещины, как правило, образуются при различных способах наплавки. В то же время при плазменной наплавке бронзы Бр. КМцЗ-1 на сталь при температуре нагрева стали до 1300° С между наплавкой и основным металлом образуется интерметал - лидная прослойка и трещины в стали отсутствуют.
Особое значение для образования трещин в стали имеют величина и знак имеющихся или развивающихся в металле напряжений. Трещины возникают лишь тогда, когда в металле имеются напряжения растяжения. Чем больше величина таких напряжений, тем может быть меньше величина зародышей трещин, т. е. тем легче возникают и развиваются в изделии трещины.
О том, что возникновение трещин в металлах, находящихся в контакте с жидким расплавом, является результатом адсорбционного понижения прочности при действии растягивающих напряжений, указывается в работах [16, 24, 54, 77, 78 и др.].
Автором и А. А. Осетник была проведена работа по проверке влияния ряда факторов на механизм образования трещин при наплавке медных сплавов на различные стали. Наплавка
произЁодилась плазменной струей с токоведущей присадочной проволокой и автоматом под слоем флюса ОСЦ-45. Все данные наплавок и результаты металлографического исследования (наличие и размеры трещин) приведены в табл. 18.
Из приведенных в табл. 18 данных видно, что на процесс трещинообразования влияют следующие факторы.
1. Химический состав и структура основного металла. При наплавке бронзы Бр. КМцЗ-1 на стали ферритного класса (Х25Т и Х17Н2) трещины отсутствуют, при наплавке на стали аустенит-
Рис. 54. Граница сплавления при наплавке бронзы Бр. КМцЗ-1 на сталь 2X13: а — автоматом под слоем флюса (Х300); б — плазменной струей (Х100) |
ного и полуферритного классов (Х18Н12Т, 1Х18Н9Т и 2X13 трещины имеются при наплавке под слоем флюса (рис. 54, а и 55) и отсутствуют при наплавке плазменной струей (рис. 54, б). При наплавке автоматом под флюсом этой же бронзы на стали перлитного класса (Ст.4с, 09Г2) трещины имеются всегда, а при плазменной наплавке при определенных режимах их можно избежать. При наплавке бронзы Бр. КМцЗ-1 на сталь 45Г17ЮЗ трещины имеются всегда (рис. 56).
2. Химический состав присадочной проволоки. Если при плазменной наплавке проволокой из бронзы Бр. КМцЗ-1 на стали 1Х18Н9Т и Ст.4с трещины, как правило, отсутствуют, то при наплавке проволокой типа МНЖ5-1 трещины имеются во всех случаях при наплавке на Ст.4с и иногда при наплавке на сталь 1Х18Н9Т.
3. Способ наплавки. Трещины значительно легче образуются и развиваются при наплавке с расплавлением основного металла (автомат под слоем флюса), чем при наплавке без расплавления основного металла (плазменная струя).
4. Режим наплавки. При одном и том же способе наплавки увеличение погонной энергии способствует образованию и развитию трещин.
На трещинообразование некоторое влияние оказывает размер зерна основного металла. По [78] для металлов с ОЦК, решеткой в области температуры перехода пластичность возрастает с уменьшением размера зерна. Аналогичная зависимость от размера зерен наблюдается (при любой данной температуре в переходной области) и в случае проявления хрупкости под действием жидких металлов.
В работе [29] указывается, что величина зерна основного металла влияет на глубину проникновения меди при пайке железа
Рис. 55. Граница сплавления при Рис. 56. Граница сплавления при наплавке бронзы Бр. КМцЗ-1 на наплавке бронзы Бр. КМцЗ-1 на сталь Х18Н12Т автоматом под сталь 45Г17103 автоматом под слоем слоем флюса; Х50 флюса; Х50 |
и стали медью, причем отношение глубины проникновения к величине зерна при температуре 1165° С и времени выдержки 5 мин для образцов с величиной зерна 0,03 и 0,09 мм есть величина постоянная и приблизительно равная 1,1.
Особое значение для практики приобретает вопрос влияния трещин в стали, заполненных медью, на механические характеристики изделия.
Проведенные исследования показали, что при наплавке меди и ее сплавов на малоуглеродистые стали наличие таких трещин на статическую прочность не влияет. Влияние их на другие
Величина и количество трещин при наплавке бронз на стали
|
характеристики (пластичность, предел выносливости) требует дополнительной проверки. При наплавке медных сплавов на другие стали наличие трещин может сказываться на механических характеристиках соединения. Так, по данным [89] при наплавке бронзы Бр. АМц9-2 на стали типа АК образующиеся включения глубиной 2—2,5 мм снижают статическую прочность. При наплавке этой же бронзы на стали МСт. З и 10ХСНД включения не уменьшают усталостную прочность соединения, а при наплавке на сталь АК-25 усталостная прочность снижается на 20—30%. Образующиеся при наплавке бронзы Бр. ОЦ4-3 на сталь АК-25 включения глубиной 2—2,5 мм снижают усталостную прочность стали на 50— 70%.
Исходя из изложенных представлений о механизме образования трещин в стали при контакте с жидким цветным металлом и приведенных данных по наплавкам, можно рекомендовать следующее:
1) процесс сварки (наплавки, пайки) вести без расплавления стали с минимальной температурой нагрева ее поверхности и минимальной длительностью контактирования твердой и жидкой фаз (применять независимую плазму или другие подобные источники теплоты);
2) применять такие легкоплавкие металлы для сварки (наплавки, пайки), которые имеют минимальную скорость диффузии в сталь и менее всего снижают свободную поверхностную энергию границ зерен;
3) применять такие технологические процессы, при которых в стали будут развиваться минимальные напряжения растяжения;
4) при наплавке на высокопрочные стали, где наличие подобных трещин недопустимо, следует изменить тип металлохимической реакции в зоне контактирования при помощи предварительного нанесения на поверхность стали барьерного подслоя достаточной толщины из никеля или стали ферритного класса.
Комментарии закрыты.