Способ изготовления образца металла

Авторы патента:

G01N1/28 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание
G01N1/04 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание
G01N1 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

 

Изобретение относится к металловедению, в частности к изготовлению металлических образцов для исследования процессов взаимодействия поверхностного слоя металла с жидкометаллической средой, например жидким припоем, в процессе пайки. Способ изготовления образца металла заключается в том, что из металла, например легированной стали, изготавливают емкость с цилиндрическим углублением. В углублении образца помещают припой в виде измельченной стружки или порошка. Емкость закрывают крышкой, имеющей отверстие, и приваривают друг к другу. Полученный образец помещают в камеру электронно-лучевой установки, в которой создают вакуум 1х10-4 мм рт. ст., и заваривают отверстие электронно-лучевой сваркой с получением сварного шва. Технический результат - снижение влияния газовой среды на появление и рост трещин в образце при испытаниях, обеспечивающее повышение степени чистоты эксперимента. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области металловедения, в частности к изготовлению металлических образцов для исследования процессов взаимодействия поверхностного слоя металла с жидкометаллической средой, например жидким припоем при пайке.

Известен способ изготовления образца металла для исследования процессов взаимодействия его поверхностного слоя с жидким припоем, заключающийся в том, что на боковой поверхности плоского или цилиндрического образца выполняют углубление в виде надреза, на эту поверхность располагают припой в виде фольги, прижимают его пластиной, имеющей конфигурацию, повторяющую рабочую часть образца. Изготовленный образец нагревают в вакууме до температуры пайки, выдерживают при ней заданное время, охлаждают и подвергают металлографическому исследованию для фиксирования появления и роста трещин в месте контакта металла с припоем (см. авторское свидетельство СССР N 1753347, кл. G 01 N 3/18, 1990).

Однако в данном способе при нагреве до температуры пайки часть припоя вытекает через зазор, что может вызвать окисление поверхности образца. Кроме того, на рост трещины, образованной в углублении образца при пайке, может влиять наличие в печи оставшихся после откачки таких газов, как кислород, водород. Эти обстоятельства не позволяют обеспечить точность иммитации условий, при которых протекают реальные процессы между исследуемыми металлом и припоем, то есть не достигается достаточная чистота эксперимента.

Задача изобретения - создание технологии изготовления образца металла, которая позволила бы обеспечить при температуре пайки реальные условия взаимодействия его поверхности с расплавленным припоем в процессе зарождения и роста трещины.

Задача решена за счет того, что образец выполняют в виде емкости, имеющей отверстие, через которое размещают в ее углублении исследуемое вещество - припой в измельченном виде, затем помещают емкость в электронно-лучевую установку, в ней создают вакуум, герметично заваривают отверстие с помощью электронно-лучевой сварки и полученный образец удаляют из установки.

Технический результат - снижение влияния газовой среды на появление и рост трещин в образце при испытаниях, обеспечивающее повышение степени чистоты эксперимента.

На чертеже представлен испытуемый образец.

Образец представляет собой емкость 1, содержащую крышку 2. Последнюю выполняют с отверстием 3. Крышка 2 герметично соединена с емкостью 1 аргоно-дуговой сваркой. Емкость 1 может быть выполнена и без крышки, то есть цельной, зависит это от выбранных конструктивных особенностей образца. Отверстие 3 герметично закрыто с помощью электронно-лучевой сварки. При диаметре отверстия не более 1,0 мм оно заварено швом 4, а при большем диаметре оно может быть закрыто пробкой и заварено. Емкость 1 выполнена с цилиндрическим углублением 5, на дне которого размещен припой 6 в виде измельченной стружки или порошка.

Способ, согласно изобретению, осуществляют следующим образом.

Изготавливают образец для исследования взаимодействия поверхностного слоя высоколегированной стали в процессе пайки с расплавленным припоем, содержащим медь и серебро. Для изготовления образца используют сталь, содержащую хром, никель и другие элементы, например марки ВНС-25. Из испытуемой стали изготавливают емкость 1 с цилиндрическим углублением 5. Если при пайке в процессе взаимодействия стали и припоя участвует никель, то на всю поверхность цилиндрического углубления 5 гальваническим методом наносят слой никелевого покрытия толщиной, например, 7-15 мкм в зависимости от технических требований. На дно цилиндрического углубления помещают припой в виде измельченной стружки или порошка. Предварительно из стали той же марки изготавливают крышку 2, а в ней - отверстие 3. Емкость 1 закрывают крышкой 2 и приваривают их друг к другу с помощью аргоно-дуговой сварки. Сваренную конструкцию помещают в электронно-лучевую установку. В камере установки создают вакуум 110-4 мм рт.ст. При достижении указанного вакуума в цилиндрическом углублении 5 емкости 1 заваривают отверстие 3 электронно-лучевой сваркой с получением сварного шва 4. При значительном диаметре отверстия 3 оно может быть закрыто специальной пробкой. После заварки отверстия 3 изготовленный образец удаляют из установки.

Полученный образец подвергают испытаниям на предмет исследования взаимодействия поверхностного слоя стали с расплавленным медно-серебряным припоем. Для этого образец нагревают до температуры пайки (9705oC) и выдерживают заданное время. Используют индукционный нагрев. После охлаждения образца зоны контакта стали с расплавленным припоем подвергают металлографическому исследованию.

Можно утверждать, что полученные результаты исследований отражают истинную картину процесса взаимодействия при пайке поверхностного слоя стали с припоем. Это утверждение основано на следующих соображениях. Созданный в углублении образца вакуум (110-4 мм рт.ст.) при температуре пайки еще более возрастает за счет того, что испаряющиеся при нагреве элементы припоя захватывают неоткаченную часть газа, находящуюся в углублении образца, создавая тем самым высокую чистоту эксперимента. По полученным металлографическим исследованиям можно судить о том, как протекает процесс взаимодействия металлов между собой в глубоком вакууме. Это, в свою очередь, позволяет выявить реальные условия, при которых зарождается и растет трещина.

Формула изобретения

1. Способ изготовления образца металла для исследования процессов взаимодействия его поверхностного слоя с жидкометаллическим веществом, преимущественно припоем, при нагреве, включающий размещение припоя в твердом виде в углублении образца, отличающийся тем, что образец выполняют в виде емкости, имеющей отверстие, и после размещения в ее углублении припоя помещают емкость в камеру электронно-лучевой установки, в которой создают вакуум, затем герметизируют указанное отверстие и полученный образец удаляют из установки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве металла образца используют сталь, легированную хромом и никелем.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве припоя используют медно-серебряный припой.

4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что припой размещают в виде измельченной стружки или порошка.

5. Способ по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что емкость выполняют с цилиндрическим углублением.

6. Способ по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что в камере установки создают вакуум 1 10-4 мм рт. ст.

7. Способ по любому из пп.1 - 6, отличающийся тем, что отверстие герметично закрывают с помощью электронно-лучевой сварки.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к медицине, а именно к клиническим лабораторным исследованиям, и может быть использовано для оценки качественной полноценности форменных элементов крови - тромбоцитов

Изобретение относится к способу и устройству отбора проб, определения концентрации, дисперсного, минералогического, химического, микробиологического состава и исследования свойств биофизических аэрозолей, которые могут найти применения в области охраны окружающей среды, а также при санитарно-гигиенических исследованиях воздуха на предприятиях медицинской, пищевой, атомной, микробиологической, а также в других отраслях промышленности при контроле загрязненности атмосферного воздуха аэрозольными технологическими выбросами промышленных предприятий

Изобретение относится к обслуживанию аппаратов и газопроводов химических, нефтехимических, металлургических и других производств, которое предназначено для дистанционного обнаружения мест утечки газа в атмосферу на высоте

Изобретение относится к газовым пробоотборникам и используется при определении состава различных газовых смесей

Изобретение относится к устройствам для отбора проб грунта

Изобретение относится к области медицины и биологии, может быть использовано для лабораторных исследований мазков крови, биологических жидкостей и суспензий для распознавания и измерения диагностических характеристик цитологических препаратов
Изобретение относится к медицине, а именно к клиническим лабораторным исследованиям, и может быть использовано для оценки качественной полноценности форменных элементов крови - тромбоцитов

Изобретение относится к способу и устройству отбора проб, определения концентрации, дисперсного, минералогического, химического, микробиологического состава и исследования свойств биофизических аэрозолей, которые могут найти применения в области охраны окружающей среды, а также при санитарно-гигиенических исследованиях воздуха на предприятиях медицинской, пищевой, атомной, микробиологической, а также в других отраслях промышленности при контроле загрязненности атмосферного воздуха аэрозольными технологическими выбросами промышленных предприятий

Изобретение относится к обслуживанию аппаратов и газопроводов химических, нефтехимических, металлургических и других производств, которое предназначено для дистанционного обнаружения мест утечки газа в атмосферу на высоте

Изобретение относится к газовым пробоотборникам и используется при определении состава различных газовых смесей

Изобретение относится к устройствам для отбора проб грунта

Изобретение относится к области медицины и биологии, может быть использовано для лабораторных исследований мазков крови, биологических жидкостей и суспензий для распознавания и измерения диагностических характеристик цитологических препаратов

Изобретение относится к области контроля качества стальных изделий, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, оказывающих коррозионное воздействие на металлы
Наверх