ВУЗ:
Составители:
В единичном и мелкосерийном производствах применяют пайку с местным нагревом
посредством паяльника или газовой горелки. В крупносерийном и массовом производствах
применяют нагрев в ваннах и газовых печах, электронагрев, импульсные паяльники, индукци-
онный нагрев, нагрев токами высокой частоты.
Перспективным направлением развития технологии пайки металлических и неметалли-
ческих материалов является использование ультразвука.
Процесс пайки включает: подготовку сопрягаемых поверхностей деталей под пайку;
сборку; нанесение флюса и припоя; нагрев места спая; промывку и зачистку шва. При пайке в
процессе образования межатомных связей определяющую роль играет смачивание припоем
поверхностей деталей, благодаря которому обеспечивается сближение частиц припоя и
основного металла до значения параметра кристаллической решетки последнего.
Наличие на свариваемой поверхности окисных, жировых и других посторонних пленок
ухудшает смачиваемость, поэтому детали перед пайкой обязательно проходят механическую
или химическую очистку. Однако после очистки поверхности неизбежно адсорбируют кисло-
род из окружающей их газовой среды. Доброкачественную пайку можно осуществить только
применив те или иные средства удаления окисной пленки с поверхности в процессе пайки. Ка-
чество пайки в исключительно большой степени зависит от эффективности этих средств.
4.6 Материалы для сварки различных сплавов
В машиностроении и судостроении для сварки алюминиевых сплавов используют сва-
рочную проволоку, флюсы, инертные газы и неплавящиеся вольфрамовые электроды. Покры-
тые электроды не применяются из-за низкого качества сварных соединений и плохих гигиени-
ческих условий сварки.
Обозначение марки сварочной проволоки состоит из букв «Св» (сварочная) и условных
обозначений химических элементов и их концентрации, которые приняты для цветных спла-
вов (например, СвАМг7 – алюминиевая проволока, содержащая 7 % магния).
В качестве флюсов для дуговой и электрошлаковой сварки алюминиевых сплавов ис-
пользуют бескислородные смеси фторидов и хлоридов, обладающие повышенной химической
активностью и способные разрушать пленку Аl
2
О
3
. В качестве защитных газов обычно приме-
няется аргон, реже гелий; в качестве неплавящихся электродов – вольфрамовые электроды.
Для сварки меди пригодны многие способы сварки, защитные газы и флюсы, использу-
емые для сварки сталей. Обозначения сварочных проволок содержат в себе только указания о
легирующих элементах и их концентрации, например МНЖКТ5-1-0,2-0,2 (медный сплав, ле-
гированный никелем, железом, кремнием и титаном).
Защитными газами для сварки медных сплавов являются аргон, иногда гелий. При
сварке бронз используется азот; возможно применение углекислого газа в сочетании с прово-
локой, легированной n и Si. Μ
В качестве флюсов для дуговой и электрошлаковой сварки используют плавленные
флюсы, предназначенные для сварки углеродистых, легированных и высоколегированных ста-
лей. Флюсы, предназначенные для сварки легированных и высоколегированных сталей типов
АН-22, АН-26, применяются в сочетании с легированной медной проволокой (МНЖКТ5-1-
132
В единичном и мелкосерийном производствах применяют пайку с местным нагревом посредством паяльника или газовой горелки. В крупносерийном и массовом производствах применяют нагрев в ваннах и газовых печах, электронагрев, импульсные паяльники, индукци онный нагрев, нагрев токами высокой частоты. Перспективным направлением развития технологии пайки металлических и неметалли ческих материалов является использование ультразвука. Процесс пайки включает: подготовку сопрягаемых поверхностей деталей под пайку; сборку; нанесение флюса и припоя; нагрев места спая; промывку и зачистку шва. При пайке в процессе образования межатомных связей определяющую роль играет смачивание припоем поверхностей деталей, благодаря которому обеспечивается сближение частиц припоя и основного металла до значения параметра кристаллической решетки последнего. Наличие на свариваемой поверхности окисных, жировых и других посторонних пленок ухудшает смачиваемость, поэтому детали перед пайкой обязательно проходят механическую или химическую очистку. Однако после очистки поверхности неизбежно адсорбируют кисло род из окружающей их газовой среды. Доброкачественную пайку можно осуществить только применив те или иные средства удаления окисной пленки с поверхности в процессе пайки. Ка чество пайки в исключительно большой степени зависит от эффективности этих средств. 4.6 Материалы для сварки различных сплавов В машиностроении и судостроении для сварки алюминиевых сплавов используют сва рочную проволоку, флюсы, инертные газы и неплавящиеся вольфрамовые электроды. Покры тые электроды не применяются изза низкого качества сварных соединений и плохих гигиени ческих условий сварки. Обозначение марки сварочной проволоки состоит из букв «Св» (сварочная) и условных обозначений химических элементов и их концентрации, которые приняты для цветных спла вов (например, СвАМг7 – алюминиевая проволока, содержащая 7 % магния). В качестве флюсов для дуговой и электрошлаковой сварки алюминиевых сплавов ис пользуют бескислородные смеси фторидов и хлоридов, обладающие повышенной химической активностью и способные разрушать пленку Аl2О3. В качестве защитных газов обычно приме няется аргон, реже гелий; в качестве неплавящихся электродов – вольфрамовые электроды. Для сварки меди пригодны многие способы сварки, защитные газы и флюсы, использу емые для сварки сталей. Обозначения сварочных проволок содержат в себе только указания о легирующих элементах и их концентрации, например МНЖКТ510,20,2 (медный сплав, ле гированный никелем, железом, кремнием и титаном). Защитными газами для сварки медных сплавов являются аргон, иногда гелий. При сварке бронз используется азот; возможно применение углекислого газа в сочетании с прово локой, легированной Μn и Si. В качестве флюсов для дуговой и электрошлаковой сварки используют плавленные флюсы, предназначенные для сварки углеродистых, легированных и высоколегированных ста лей. Флюсы, предназначенные для сварки легированных и высоколегированных сталей типов АН22, АН26, применяются в сочетании с легированной медной проволокой (МНЖКТ51 132
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- …
- следующая ›
- последняя »