Файл: Колпашников, А. И. Армирование цветных металлов и сплавов волокнами.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 113

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

шает потребное удельное давление для их смятия (при совместной пластической деформации) и увеличивает, кроме того, общую поверхность схватывания. К достоин­ ствам механической очистки также следует отнести воз­ можность ее применения для обработки готовых арми­ рованных полуфабрикатов и изделий, гетерогенность строения которых исключает возможность применения многих других способов и средств очистки.

Ультразвуковая очистка означает применение коле­ баний частотой 20—40 кГц при очистке погружением в ванну. При ультразвуковой очистке процесс удаления окалины и других загрязнений с поверхности интенсифи­ цируется вследствие создания давления в жидкости до

200 ат.

Из многочисленных типов органических растворите­ лей практическое применение в процессах металлообра­ ботки нашли прежде всего полярные растворители — метилэтиленкетон, ацетон, спирт, а также невоспламеняющиеся хлорированные растворители, свойства кото­ рых приведены в табл. 42.

Таблица 42

Физические характеристики растворителей [91]

Наименование

растворителя

Точка

Плотность,

Температура

кипения,

г/см3

воспламеняе­

°С

 

мости, °С

Давление

паров при 30°С, мм рт. ст.

Трихлорэтилен . .

. .

86,7

1,47

 

Не горючий

94

Перхлорэтилен . .

. .

121,0

1,62

То же

33

Метилхлороформ .

. .

74,1

1,32

»

120

Хлористый метилен

. .

39,-8

1,33

 

»

530

Четыреххлористый

угле-

76,7

1,59

 

 

140

р о д ....................................

. .

 

»

Трихлорбензол . .

215

1,46

 

103

Недостатком хлорированных растворителей является их токсичность, высокая стоимость, опасность образова­ ния соляной кислоты при их взаимодействии с водой. Органические растворители быстро испаряются с очи­ щаемой .поверхности, позволяют вести очистку без при­ менения средств нагрева очистных растворов, почти не вызывают коррозии металла.

Хлорированные растворители могут применяться и в виде паров.

5* З а к . 747

131


Температура паров приведена ниже, °С [91]:

Трихлорэтилен................ 87

Метилхлороформ . . . .

74

Перхлорэтилен . .

. . ‘

121 Хлористый метилен .

. . 40

Перед сборкой

заготовки армированного

полуфаб­

риката на предварительно очищенные волокна наносят покрытия для уменьшения истирания, а значит, и ос­ лабления волокон, для облегчения схватывания их с матрицей, для придания волокнам коррозионной стой­ кости или некоторых других специфических свойств (теплостойкости, теплоотражательной способности и пр.). Особенно часто приходится наносить покрытия на во­ локна из тугоплавких металлов, а также на окисные, графитовые, карбидные и другие волокна с целью об­ легчения соединения по границам матрица — волокно.

Покрытие наносят на волокна различными способами. Например, очень эффективен процесс плазменного напы­ ления, который ведут в камере с защитной атмосферой. Покрытие из любых металлов наносится на поверхность волокон из металлических материалов, стекол, керамик и т. д. с большой скоростью, причем толщина покрытия поддается, очень точному регулированию. Недостаток этого способа нанесения покрытия заключается в там, что под воздействием потока плазмы в волокнах возни­ кают термические напряжения.

Наносить металлическое покрытие на волокна мож­ но в реакционной камере с индукционным обогревом с нейтральной атмосферой углекислого газа. Этот про­ цесс носит название металлизации волокон в газовой фазе.

Менее целесообразны, но применимы методы погру­ жения волокон в расплав металла-покрытия, а также газопламенные и электродуговой методы нанесений по­ крытий. Материал покрытия в последних случаях рас­ плавляется соответственно пламенем газовой горелки либо электрической дугой и наносится .потоком газа, направляемым на подложку с уложенными на ней волокнами. Эти методы не применяются для нанесения тугоплавких покрытий. При необходимости нанесения покрытий на волокна без возникновения термических напряжений используют гальванический метод.

В случае периодической обработки непрерывных во­ локон (например, проволоки) очистку можно произво­

132


дить с помощью приспособлений, подобных изображен­ ному на рис. 60*.

Проволока с катушки 1, установленной на свободно вращающейся оси, поступает, огибая свободно вращаю-

Рис. 60. приспособление для очистки поверхности непрерывных волокон

щиеся ролики

2,

в ванну очистки 3,

затем — в промы­

вочную ванну

4,

подвергается сушке

потоком

горячего

воздуха от вентилятора 5 и вновь свертывается

в моток

на приемной катушке 6, установленной на приводной оси. Оси роликов, находящихся в каждой ванне, смон­ тированы на металлической раме 7, которая при необ­ ходимости легко извлекается из ванны (например, при очистке ванны). Для обеспечения натяжения нити про­ волоки и плотной намотки на приемную катушку сво­ бодное (инерционное) вращение питающей катушки ог­ раничивалось упругим тормозящим элементом 8. Ско­ рость движения проволоки устанавливали такой, чтобы обеспечить качественную очистку.

Корректировать время очистки можно, изменяя диа­ метр катушек приемной части и используя различное количество роликов в ванне очистки.

В случае использования ограниченных по размерам элементов из матричного материала и волокон большой

длины очистку первых приходится вести

периодически,

а последних — непрерывным способом.

Тогда очистка

* Вместе с авторами в разработке этого приспособления уча­ ствовали В. С. Соколов, М. Н, Соколов, В. А. Носов.

133

волокон может быть совмещена со сборкой заготовок в соответствии со схемой, показанной на рис. 61.

Волокно с приводной питающей катушки 1, установ­ ленной на приводной оси, проходит проводковые роли­ ковые устройства 2 и <3 и попадает в ванну очистки 4,

Рис. 61. Схема непрерывной очистки волокон большой длины и подачи к оборудованию для сборки компонентов армированного материала

где установлены ролики 5, и моющий или травильный раствор перемешивается двухлопастным винтом 6, за­ тем промывается в ванне 7, в которой оно проходит, огибая ролики 5, поступает в камеру сушки 8 (с электро­ нагревательной системой), проходит многороликовое устройство 2 для накопления длины волокна (при уста­ новке других элементов из матричного материала) и, наконец, поступает в устройство 10 для получения сборньпсзаготовок. \

"Сборка заготовок — также очень важная операция, так как неправильное введение волокон между элемен­ тами из матричного материала неизбежно приведет к появлению ослабленных участков по следующим при­ чинам:

а) на участке, где волокна расположены с увеличен­ ным шагом (т. е. где расстояния между волокнами

больше,

чем

на остальных участках), ослабленный

участок

появляется

из-за недостаточного

армирования;

б) на

участке, где волокна располагаются под раз­

личными углами к

оси нагружения,

их

прочность ис­

пользуется не

полностью, вследствие

чего

наблюдается

ослабление; в) при наложении волокон друг на друга или их

перехлестах в результате совместной пластической деформации на этих участках волокна разрушаются и по­ является ослабленный участок в армированном изде­ лии.

При проведении лабораторных исследований или при получении мелких армированных плоских деталей можно пользоваться приспособлениями, подобными по­

134


казанному на рис. 62*. Пластину из матричного мате­ риала укладывают на плиту 1, которая в овою очередь установлена на плите-основании 2 с отверстием много­ угольного сечения. В это отверстие входит штырь, жестко соединенный (например, при помощи сварки) с

Рис. 62.

Приспособление

для укладки

волокон

при

получении

плоских

заготовок

 

 

 

 

 

нижней лицевой плоскостью плиты

1.

На

обеих пли­

тах имеются краевые

гребенки

и натяжные планки с

винтами.

Концы волокон закрепляют для удобства ра­

боты с одной стороны

(на участках

З а

и З а 1 или Зб*и

3 6’). Нити волокон или проволоки укладывают поверх очередной пластины из матричного материала 4 и про­ пускают в прорези гребенок 5.

При необходимости получения заготовок с различ­ ным послойным расположением волокон после укладки каждого ряда производят перестановку (поворот в го­ ризонтальной плоскости) промежуточной плиты /.

Достоинства рассмотренного приспособления заклю­ чаются в том, что онопозволяет получать образцы с различным послойным расположением волокон. Однако в изделиях с различно ориентированными волокнами эффект армирования (особенно по удельным характе­ ристикам) невелик. К недостаткам рассмотренного приспособления следует отнести малую производитель­

ность процесса

сборки заготовок

и

большой расход

волокон.

перспективнее метод

сборки

заготовок

Значительно

* В создании

приспособления вместе

с

авторами

принимали

участие В. М. Савельев и А. А. Дунаев.

135