Июль 23rd, 2013
При резком охлаждении распад аустенита начинается при более низкой температуре, равной 210—250° С, и сопровождается значительным увеличением объема стали. В начальный период охраждения (до начала распада аустенита) механические свойства припоя намного ниже, чем при дальнейшем охлаждении, поэтому паяный шов при высоких температурах, деформируясь пластично, компенсирует разность сокращения линейных размеров стали и твердого сплава. Деформирование паяного соединения в обратном направлении (при расширении стали) вызывает напряжения обратного знака, так как паяный шов при температурах распада аустенита (если он происходит «при низких температурах) сильно сопротивляется деформированию и не может компенсировать разность изменения размеров твердого сплава и стали. Поэтому быстрое охлаждение паяного соединения приводит к резкому изменению величины остаточных паяльных напряжений в твердом сплаве, и они приобретают значение —335 МПа (сжатие).Использование припоя с температурой плавления ниже Ас, стали всегда вызывает на внешней поверхности образцов твердого сплава, припаянной к стальным, напряжения растяжения.Если при нагреве под пайку исходная структура стали перешла в аустенит, то знак напряжений в твердо» сплаве будет зависеть от температуры, при которой произошел распад аустенита, и увеличения объема стал; которым он сопровождался.Изменение дилатометрической кривой твердого сплава также приводит к изменению режима деформирования паяного соединения после пайки. Однако этот путь снижения остаточных паяльных напряжений обычно не удается реализовать вследствие того, что при охлаждении дилатометрическая кривая всех твердых сплавов близка к прямой, а разница между коэффициентом расширения твердых сплавов различных марок сравнительно мала.