
- •Конспект лекций
- •Содержание
- •Лекция 1
- •Лекция 2
- •Лекция 3 Характеристика и условия образования спаев
- •Лекция 4 Адгезионное и когезионное взаимодействия при пайке. Характеристика процесса смачивания
- •Учитывая уравнение Юнга, можно записать
- •Лекция 5 Развитие процессов диффузии, растворения и испарения в процессе пайки
- •Лекция 6 Особенности кристаллизации при пайке
- •Лекция 7 Особенности процессов флюсования при пайке
- •Лекция 8 Технологическая характеристика припоев для пайки
- •Серебряные припои. Серебро имеет температуру плавления 9600с, в качестве припоя его применяют редко.
- •Лекция 9 Самофлюсующие и композиционные припои
- •Лекция 10 Способы капиллярной и некапиллярной пайки
- •Лекция 11
- •Расчет размера нахлестки проводят с учетом характеристик прочности паяемого металла и припоя и конструкционных характеристик изделия по следующим формулам :
- •Нахлесточные паяные соединения при правильно выбранном размере нахлестки при сборке и пайке обеспечивают равнопрочность паяного соединения с паяемым металлом.
- •Качество и работоспособность паяных соединений зависят от выбранного способа пайки.
- •Лекция 12 Технология пайки металлических материалов. Пайка меди и сплавов. Пайка алюминия и сплавов
- •Лекция 13 Технология пайки металлических материалов. Пайка титана и сплавов. Пайка сталей и чугуна
- •Пайка сталей и чугуна
- •Пайка конструкционных сталей
- •Пайка чугуна
- •Лекция 14 Технология пайки неметаллических материалов. Пайка металлов с неметаллами
- •Диффузия и внедрение металла в решётку твёрдой фазы: при взаимодействии графита с щелочноземельными металлами. В графит диффундирует в.
- •Лекция 15 Оборудование и технология печной пайки
- •Рассмотрим технологический процесс индукционной пайки неповоротных стыков трубопроводов (рис.20).
- •Лекция16 Технология и оборудование для пайки погружением
- •Контрольные вопросы
образование прослойки карбидной фазы на границе раздела металл-графит. Такое взаимодействие возможно для переходных металлов 4 – 6 группы периодической системы Менделеева:Ti, Zr, Si, Hf, V, Nb, W, Mo, Fe, Co, Ni, B.
растворение графита в жидком металле, при этом металл не растворяется и не диффундирует в твёрдую фазу (металлы 7 – 8 групп – Mn, Tc-технеций , Re-рений)
Диффузия и внедрение металла в решётку твёрдой фазы: при взаимодействии графита с щелочноземельными металлами. В графит диффундирует в.
при взаимодействии графита с элементами, инертными к углероду, смачивание достигается в результате дисперсионного взаимодействия.
По интенсивности взаимодействия с углеродом элементы располагаются в следующем порядке:
4 период – Ti, Cr, V, Mn, Fe, Co, Ni;
5 период – Zn, Nb, Mo, Pd
6 период – W, Pt
Основной стадией процесса пайки графита с металлами является его пропитка расплавленным припоем. Образующийся при этом металлический каркас определяет прочность соединения.
Трудность соединений графитовых материалов с металлами обусловлена различием их теплофизических и физико-механических характеристик: теплопроводности, модуля упругости и особенно теплового расширения, вследствие различия ТКЛР металлов и графита в спае возникают значительные внутренние напряжения, поэтому возможно разрушение графитов детали в зоне соединения.
Меры снижения внутренних напряжений в соединении:
уменьшение температуры пайки;
подбор материалов, максимально близких по ТКЛР к графиту в диапазоне температур нагрева;
применение пластичных припоев или промежуточных прослоек из молибдена, титана, вольфрама, циркония, сплава 29НК, предел прочности которых ниже или близок к пределу прочности при растяжении графитового материала;
выбор конструкции соединений, при которых на графит воздействует только напряжения сжатия;
создание неравномерного температурного поля, при котором металлические детали нагреваются при пайке до более низкой температуры, чем графитовые.
Соединения графита со сталью используются в узлах крепления графитовых катодов и анодов к токопроводящим медным или алюминиевым шинам металлургических печей и электролизных ванн для выплавки цветных металлов, торцовых уплотнителей, подпятников, радиальных и упорных подшипников аппаратов, работающих в среде жидких углеводородов, теплообменников ядерных реакторов – (графитовые трубы паяют с трубными досками из коррозионно-стойкой стали), в узлах сочленения камер сгорания с металлической арматурой.
Контактно-реактивная пайка используется для соединения графитовых электродов со стальными штангами, при этом способе возможно уменьшить длину огарка электрода, повысить электропроводность зоны перехода. Глубина проникания расплава припоя в графит при пайке при Тп=1150-12000С в атмосфере защитных газов или воздухе зависит от усилия сжатия (Р =(0,4-1,6)10-7Па) и составляет lпр = 2-8 мм. При пайке использование флюсов не обязательно, т.к. восстановление окислов стали осуществляться углеродом графита.
Пайка в воздушной среде целесообразна лишь для деталей большого сечения, т.к. при нагреве происходит окисление и разрыхление графита. Режим – нагрев со скоростью более 1000С до Т=1150-12000С, выдержка 1-2 мин., охлаждение в печи или на прессе горячего прессования при отключении тока; давление сжатия Р =(1,5-1,7)10-7Па.
При контактно-реактивной пайке сплава железа с графитом происходит диффузия сплава в зону спаев с образованием пограничных слоёв, обогащённых карбидами этих элементов.
Возможность пайки графита с высоколегированными сталями ограничена их толщиной – не более 15 мм. Оптимальный режим пайки – Тп=1270-13500С, t = 2-10 мин, вакуум 13,3-1,33Па или в атмосфере защитных газов.
Пайка графита со сталью с применением припоев позволяет осуществлять процесс при более низких температурах, формирование шва из более пластичного материала, использование промежуточных компенсационных элементов, снижающие уровень внутренних напряжений, особенно важно при пайке графита с коррозионно-стойкими и жаропрочными сплавами, имеющими отличные от графита ТКЛР.
Возможна низкотемпературная и высокотемпературная пайка, в зависимости от назначения изделия.
Низкотемпературная пайка – при изготовлении торцовых уплотнителей, подпятников, радиальных и упорных подшипников, рабочая температура которых не превышает 200-2500С. Используют припои на основе олова, свинца, висмута, кадмия и сурьмы.
Эти припои не смачивают чистый графит, поэтому пайка производится по графиту с предварительно нанесенным покрытием (медным или никелевым) или по графиту после пропитки металлом.
Высокотемпературная пайка используется для изготовления узлов атомных реакторов, соединения графитовых электродов с токоведущими электродами. Используют припой состава (вес.%) :80%Cu, 10Sn, 10Ti; электропроводность соединений после высокотемпературной пайки в 1,5 раз выше, чем при контактно-реактивной пайке.
Пайка графита с тугоплавкими металлами
Выполняют соединения графита с Mo, Nb, Ta,Ti.
При пайке требуется особо чистая среда, т.к. даже незначительное содержание кислорода, азота, водорода (до 0,0001%) сопровождается образованием трещин в тугоплавком металле. Высокотемпературная пайка выполняется в печах с контролируемой атмосферой; с использованием электронного луча по покрытию, и пайкосварка.
Соединение графита с титаном используется при креплении графитовых узлов торцовых уплотнителей в титановой обойме, и в качестве промежуточного слоя при соединении графита со сталью; выполняют электродуговую пайкосварку вольфрамовым электродом в аргоне на таком режиме: Ic=100-120A, U=16-18B, Vпэ=2м/мин. Требуется предварительный подогрев Т = 500-6000С.
Пайку графита с медью используют при производстве щеток электродвигателей, токосъёмных устройств; трудность – в отсутствии химического взаимодействия между графитом и медью и существенно различными физико-химическими свойствами. Поэтому пайка осуществляется за счёт применения промежуточных прослоек и припоев, содержащих активные металлы – Ti, Zr, Ni.
Припои: 70%Cu + 30%Ti – пайка медной проволоки с графитовым блоком Тп=10000С; t=10мин, вакуум .
При пайке меди М1 с графитом ГМЗ используется припой состава (вес.%): 45%Cu+45%Ag+10%Ti, Тп=9000С, защитная среда - аргон.
Медь М1 с графитом ВПП паяют контактно-реактивным способом с промежуточной прослойкой из циркония или титана при температуре Тп=900-10000С в аргоне, либо готовым припоем состава (вес.%): 45%Cu+45%Ag+10%Ti.
Пайку графита с медью припоями на основе меди или серебра можно производить и на воздухе, используя стандартные флюсы - 200, 201, 209.
Составы флюсов:
Флюс 200: бура (Na2B4O7) – 18-20%; окись бора B2O3 – 65-67%; фтористый кальций CaF2 – 14-16%; температура активности флюса - Тактив. 800-12000С.
Флюс 201: бура Na2B4O7 – 11-13%, окись бора 76-78%; хлористый кальций – 9,5-10,5%.
Флюс 209: калий фтористый – 41-43%; окись бора 34-36%; тетрафторборат калия КВF4 – 22-24%.
Пайку силицированного графита со сталью используют при изготовлении уплотнительных колец пар трения торцовых уплотнений. Можно использовать стандартные припои на медной, железной, свинцовой и оловянной основе и выполнять пайку по предварительно нанесённой на графит силикатной или боросиликатной плёнке толщиной =0,1-0,2мм. Плёнка наносится путём поверхностной или объёмной пропитки графита кремнием или его сплавом с бором на режиме Т=1850-21000С, t=15-40 мин, вакуум.
Силицированный графит обладает высокой жаростойкостью, химической стойкостью по отношению к расплавленным металлам и агрессивным средам. Из него изготавливают термопары погружения, роликовые конвейеры обжиговых печей.
При пайке силицированного графита (графитовых деталей между собой) используют припои: состава 80%Si+20%B, Tп=1700-19500С, tп=1-5мин, и Zr: Tп=1900-20000С; tп=120-160 мин; защитная среда – Ar; давление 3-510-6Па. Такие соединения требуются при создании графитовых блоков или графитовых изделий с различными физико-механическими свойствами.
Искусственный графит начиная с Т = 4000С легко окисляется, разрыхляется и теряет прочность. Для сохранения его свойств пайку осуществляют в вакууме или нейтральных средах (аргоне, гелии, азоте).
Силицированный графит с металлом паяют с применением карбидообразующих припоев (титана, циркония, тантала или ниобия) за счёт образования эвтектики Ме-С:
1)СГ+12Х18Н10Т паяют припоем состава 80%Cu+20%Ti и состава 80%Cu +10 %Sn +10% Ti при температуре пайки Тп=1100-12000С, tп=3-5мин, защитная атмосфера - аргон, давление (0,3-0,8)10-7Па,
2)СГ+Ст3 паяют припоем состава 45%Cu+45%Ag+10%Ti, при температуре пайки Тп=950-10500С, t=5-15мин, флюс 209, давление Р=(0,30,8)10-7Па, либо припоем состава (вес.%) :85-95Sn, 15-5Ti. Температура пайки T=900-12000С, t=5-15мин, флюс 209, давление Р=(0,30,8)10-7Па.