Для связи в whatsapp +905441085890

Пайка титановых сплавов

Пайка титановых сплавов
Пайка титановых сплавов
Пайка титановых сплавов
Пайка титановых сплавов

Способность к пайке титана и титановых сплавов зависит от его высокого химического состава. Активность. Благодаря высокой растворимости кислорода и азота в титане при нагревании на воздухе на поверхности образуется альфа-хрупкий слой и образуется стабильный оксид титана.

Водород, который слегка растворяется в альфа-титане, образует гидрид титана в альфаф-сплавах и охрупчивает их. Водород в бета-титане более растворим и ускоряет распад эвтектоидных сплавов a-f-p-титана.

Поскольку для пайки титановых сплавов недостаточно активного флюса, они не спаяны на воздухе и не спаяны в среде водорода и азота из-за охрупчивания водородом и азотом.

Титановые сплавы паяют только после механического удаления оксидных и альфа-слоев с поверхности детали. Пилинг или химические вещества. Травление после пескоструйной обработки водой (например, в растворе состава: 20 мл в течение 4-6 минут, 30 мл HCl, 20 мл HF, 950 см3 H2O)

При пайке серебряными и Ti-Ni припоями детали нагреваются в чистой, сухой, нейтральной газовой среде. В большинстве случаев аргон. P. t.s. Возможно при относительно низком вакууме (1-10 «2-1-10- * мм рт. Ст.).

При пайке титановых сплавов с алюминием и оловом паянную поверхность сначала покрывают оловом в олове, нагретом до 600-650 °, или алюминием, нагретым до 850-900 ° Паяется с флюсом.

Пайка сплава VT1 с оловом и припоем POS40 также возможна с использованием чистого сухого текучего аргона. Когда олово покрыто алюминием, флюс используется для пайки алюминиевых сплавов.

  • Титан образует хрупкие химические вещества с большинством металлов. Поэтому паяные швы менее пластичны и прочнее, а нижняя осн. Материал сильно растворяется в жидком припое.

При нагревании выше 1000 ° С многие титановые сплавы подвержены сильному росту зерна и необратимой механической деградации. св. Более высокая прочность титановых и его сплавных паяных соединений достигается диффузионной пайкой в ​​результате диффузии компонентов припоя (медь, никель, серебро и т. Д.) В основной металл. Это связано с тем, что титан может образовывать широкий спектр твердых растворов с определенными металлами (Ag, Ni, Cu).

Чтобы предотвратить интенсивное растворение титана в жидком припое и образование интерметаллических слоев в паяных соединениях, нагрев деталей во время пайки ограничен по температуре, и в некоторых случаях может потребоваться более короткое нагревание.

Припой должен быть строго введен.

Иногда серебро предварительно осаждается на паяемой поверхности или другие покрытия наносятся для этой цели и для предотвращения окисления титана в воздухе. Никель (химический метод; слой 10-20 мкм). Для улучшения адгезии между никелевым покрытием и основным. Материальные части нагревают при 250 ° С в течение 2-2,5 часов.

При пайке титанового сплава сталью или медным сплавом и при пайке пламенем газовой горелки или высокочастотным током на воздухе абсолютно необходимо нанести промежуточное покрытие на титановый сплав.

  • Пайка титанового сплава. Вакуумная печь или специально запущенная. Из герметичного контейнера, например из нержавеющей стали, предварительно откачали или продули сухим чистым аргоном.

Детали загружаются в электропечь, нагреваемую кварцевым излучателем. Пайка с аргоном более успешна, когда экранирует припаянные части от потока аргона, поступающего в контейнер.

Для предотвращения интенсивного роста зерен титана и его сплавов рабочая температура используемого припоя должна быть ниже 1000 ° (см. Припой из титанового сплава).

Смотрите также:

Примеры решения задач по материаловедению

Особенности свариваемости алюминиевых и магниевых сплавов Монокристаллическое литье.
Прямое и обратное прессование. Листовая штамповка.