Cтраница 2
С цедьв разработки и обоснования мероприятий по предупреждению этих трещин рассмотрим более подробно условия их образования. Традиционная технология сварки биметалла, применяемая при изготовлении аппаратов [ 4 ], предусматривает раздельную сварку каждого слоя биметалла с наплавкой плакирующего сдоя в последах очередь ( рис. 1а) и не учитывает возможное при эксплуатации снижение деформационной способности плакирующего слоя 08X13 с одновременным разупрочнением зоны соединения слоев биметалла. [16]
![]() |
Схема стыкового соединения биметалла титан - алюминий. [17] |
Поскольку механическое удаление части алюминиевого слоя биметалла на тонком материале затруднено и не дает должных результатов, дуговую сварку титанового слоя биметалла хотя бы с частичным его расплавлением следует исключить. [18]
![]() |
Зависимость относительных характеристик трещиностойкости от. [19] |
Полученные результаты свидетельствуют, что СтЗ при данной температуре находится в квазихрупком состоянии, а сталь Х18Н10Т в вязком, поэтому значения характеристик трещиностойкости биметалла занимают промежуточное положение между величинами трещиностойкости составляющих. Параметр К0, полученный экспериментально, практически совпадает с расчетным, что указывает на применимость закона аддитивности при упругом деформировании и хрупких разрушениях. Значения КИН ( Кпл) д и ( КOCH) Q, рассчитанные для каждого слоя биметалла по формулам (5.2), (5.3), также с достаточной степенью точности совпали со значениями, полученными экспериментальным путем, что дает основание использовать эти уравнения при циклическом нагружении. [20]
Ввиду того, что плакирующий и основной слои биметалла имеют различное акустическое сопротивление, то от границ слоев отражается только часть энергии продольной волны. Если же на границе между слоями имеется расслоение, то величина отраженной энергии будет изменяться. Расслоение можно представить как слой, разделяющий два полупространства. Слой биметалла можно принять за полупространство, если отражаемые от его границ продольные волны не интерферируют друг с другом. [21]
Ввиду того, что акустическое сопротивление плакирующего и основного слоев биметалла различно, от границ слоев отражается только часть энергии продольной волны. Если же на границе между слоями образовалось расслоение, то значение энергии отраженной волны изменяется. Расслоение можно представить как слой, разделяющий два полупространства. Слой биметалла можно принять за полупространство, если отражаемые от его границ продольные волны не интерферируют. [22]
На рис. 13.19 представлена схема стыкового соединения биметалла, выполненного по описанной технологии. Вначале титановая сторона биметалла соединяется конденсаторной сваркой с помощью накладки из того же материала, что и основной слой. Толщина накладки выбирается из условия равнопрочное соединения ОМ. Затем осуществляется аргоно-дуговая сварка алюминиевого слоя. При этом титановый слой биметалла выполняет роль подложки, на которой формируется шов из алюминия. Сваривали тонколистовой биметалл, полученный совместной горячей прокаткой. [23]