Cтраница 4
Вследствие высоких значений теплоемкости и теплоты плавления, для нагрева алюминия до температуры плавления и перевода в расплавленное состояние требуется большая затрата тепла, чем для нагрева и расплавления такого же количества меди, хотя температура плавления алюминия ниже, чем меди. [46]
![]() |
Медные электротехнические сплавы. [47] |
Благодаря высоким значениям теплоемкости и теплоты плавления, для нагрева алюминия до температуры плавления и перевода в расплавленное состояние требуется большая затрата тепла, чем для нагрева и расплавления такого же количества меди, хотя температура плавления алюминия ниже, чем меди. [48]
Алюминиевые сплавы и алюминий по обрабатываемости близки к жаропрочным сплавам на основе никеля: скорость съема при обработке этих сплавов на 30 - 60 % выше скоростей съема при обработке стали, что связано со сравнительно низкой температурой плавления алюминия. [49]
Вследствие высоких значений удельной теплоемкости и теплоты плавления, для нагрева алюминия до температуры плавления и перевода в расплавленное состояние требуется большая затрата тепла, чем для нагрева и расплавления такого же количества меди, хотя температура плавления алюминия ниже, чем меди. [50]
Поставленная цель достигается тем, что в способе получения алюминиевых сплавов в индукционном агрегате с продольными и поперечными каналами, включающем введение в расплав сплава легирующих добавок, содержащих компоненты с температурой выше температуры плавления алюминия, загрузку и расплавление шихты и перелив сплава в миксер, согласно изобретению, легирующие компоненты с температурой плавления выше температуры плавления алюминия дополнительно вводят в устья продольных каналов печи и миксера и создают электромагнитное поле, вращающее легирующие добавки и удерживающее их в продольных каналах печи и миксера в процессе обработки сплава. Легирующие добавки вводят в устья каналов печи одновременно с введением легирующих добавок в ванну печи, а в устья каналов миксера - перед переливом в него жидкого металла из печи. [51]
Поверхность алюминия после зачистки в течение нескольких секунд пребывания на воздухе покрывается тонкой оксидной пленкой, твердой и тугоплавкой, с большим удельным электрическим сопротивлением. Температура плавления алюминия составляет 565 - 578 С, а его оксидной пленки - около 2000 С. Зачистку контактных поверхностей алюминиевых сплавов производят наждачной шкуркой или металлической щеткой под тонким слоем кварце-вазелиновой или цинко-вазелиновой пасты. Кварцевый песок и цинк при зачистке разрушают оксидную пленку, а вазелин предохраняет контактные поверхности от повторного окисления. [52]
Поверхность алюминия после зачистки в течение нескольких секунд пребывания на воздухе покрывается тонкой окисной пленкой, твердой и тугоплавкой, с большим удельным электрическим сопротивлением. Температура плавления алюминия составляет 565 - 578 С, а его окисной пленки - около 2000 С. Зачистку контактных поверхностей алюминиевых сплавов производят наждачной шкуркой или металлической щеткой под тонким слоем квар-цево-вазелиновой или цинково-вазелиновой пасты. Кварцевый песок и цинк при зачистке разрушают окисную пленку, а вазелин предохраняет контактные поверхности от повторного окисления. [53]
![]() |
Схема наплавки под слоем флюса. [54] |
Сварка и наплавка деталей из алюминиевого сплава осложняются из-за того, что при нагревании эти сплавы интенсивно окисляются, а окислы тугоплавки. Температура плавления алюминия 657 С, а его окислов 2050 С. Пленка окислов затрудняет процесс сплавления присадочного материала с основным и препятствует выходу газов из расплавленного металла. Удаляют окислы флюсами или электродными покрытиями, растворяющими или связывающими окись алюминия. Присадочным материалом могут служить стержни того же состава, что и основной металл. [55]
Алюминий химически активен, на воздухе покрывается тончайшей ( 5 - 10 нм) оксидной пленкой, надежно защищающей металл от дальнейшего окисления. При температуре плавления алюминия 660 С гранулированный А1 не сплавляется в слиток даже при нагреве до 1200 С, так как каждая капля расплава металла оказывается как бы в мешке из оксида. Поэтому почти все реакции с участием алюминия идут с латентным ( скрытым) периодом, необходимым для разрушения оксидной пленки или диффузии реагента через нее. [56]
![]() |
Промежуточная поверхность на алюминиевом. [57] |
Если только нагрев не локализован, то всегда можно ожидать коробления узла. Наконец, температура плавления алюминия гораздо ближе к точке плавления припоев, чем у большинства других основных металлов, так что необходим источник тепла, который не мог бы довести до плавления алюминий в зоне соединения. [58]