Композиционные материалы, с сочетанием свойств таких как: прочность, химическая стойкость, жаростойкость предоставляют обширные перспективы для потенциальной возможности модернизировать технологические процессы и улучшить качества продукции в различных областях промышленных работ. К данным критериям, очевидно, подходят биметаллические и многослойные материалы, которые содержат полный аспект вышеперечисленных свойств.
На сегодняшний день широко используются методы изготовления биметаллов на основе литейных методов с использованием заливки, получение биметаллов совместной пластической деформацией, методы на основе сварки. Так же для создания тонколистовых биметаллов используют сварку взрывом.
Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена исследованию пластических и электрофизических свойств в тонколистовом биметалле медь - алюминий, полученного сваркой взрывом.
Целью настоящей выпускной квалификационной работы исследование пластических и электрофизических свойств в тонколистовом биметалле медь - алюминий, полученного с применением сварки взрывом.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Провести литературный обзор биметаллов, классификации биметаллов и методы получения, с целью обоснования выбора технологии сварки взрывом для получения композиционного материала медь-алюминий.
- Анализ комплекса методик, приборов и оборудования, необходимых для проведения исследований.
- Определить электрофизические свойства тонколистового биметалла медь-алюминий, полученного сваркой взрывом.
- Исследовать пластические свойства тонколистового биметалла медь-алюминий, для определения рациональных пластических свойств материала.
На основании проведенных исследований по настоящей квалификационной работе можно сделать следующие выводы:
а) Сделан литературный обзор научных работ по биметаллам и их классификации с рассмотрением свойств. Также рассмотрены методы получения биметаллов, где основное внимание было уделено технологии получения биметаллов методом сварки взрывом. Представленный патентный поиск определяет перспективность направления использования методов получения биметаллов сваркой взрывом. Изложены особенности, характеристики, перспективы использования биметалла медь-алюминий.
б) Сформулированы цель и задачи исследований.
в) Приведены методики, приборы и оборудование для исследования пластических и электрофизических свойств.
г) Определено влияние термической обработки на величину переходного электросопротивления. Увеличение электросопротивления вызвано тем, что про-исходит формирования интерметаллидных прослоек при увеличении времени выдержки от 8 до 20 часов. Однако при выборе оптимального термического режима и время выдержки (ТО 350 °С, 45мин. выдержка) значение переходного электросопротивления имеет минимальное значение 1.12 мкОм, за счет снятия остаточных напряжений и наклепа.
д) По данным испытаний, можно судить о том, что пластичность исследуемого биметалла разрешает изготавливать изделия с помощью глубокой вытяжки.
е) Испытаниями по определению переходного электрического сопротивления биметалла и исследованием его пластичности установлено, что биметалл, полученный по разработанной технологии, характеризуется повышенными эксплуатационными и физико-механическими характеристиками по сравнению с биметаллом, полученным традиционным способом.
1. Биметаллы и их виды [Электронный ресурс] - URL: https://metallurgy.zp.ua/bimetall~y/(дата обращения 18.05.18)
2. Голованенко, С.А. Производство биметаллов [Текст] / ред. Р.Е Голуб¬чик. - Москва: Издательство Металлургия, 1964. - 303 с.
3. Адаскин, А.М. Материаловедение [Текст]: учебник / А.М. Адаскин, Ю.Е. Седов, А.К. Онегина. - М.: Юрайт, 2013 - 535 с.
4. Композиционные материалы [Текст]: справочник / под ред. Карпиноса Д.М. - Киев: Наукова думка, 1985.- 592 с.
5. Биметалл [Электронный ресурс] - URL: http://www.supplysteel.ru/bimetall.php(дата обращения 18.05.18)
6. Колесов, С.Н. Материаловедение и технология конструкционных ма-териалов. [Текст]: учебник /С.Н Колесов, И.С. Колесов.- М. Высшая школа, 2004. - 518 с.
7. Петушков, В.Г. Применение взрыва в сварочной технике [Текст] / ред. Б.Е. Патона. - Киев: Наукова Думка, 2005. - 754 с.
8. Сварка и резка металлов взрывом [Электронный ресурс] - URL: http://prod.bobrodobro.ru/71308(дата обращения 18.05.18)
9. Получение тонколистового биметалла медь-алюминий сваркой взрывом и исследование его структуры и свойств [Электронный ресурс]. - URL: http://www.dissercat.com/content/poluchenie-tonkolistovogo-bimetalla-med-alyuminii-svarkoi-vzryvom-i-issledovanie-ego-struktu#ixzz5EvQoTE97(дата обращения 18.05.18)
10. Получение сваркой взрывом и свойства композитов [Электронный ресурс] - URL: http://amo.dmt-product.com/amo-08/pdfamo08/27.pdf(дата обращения 20.05.18)
11. Лысак, В.И. Высококачественные биметаллические детали и узлы сильноточных электрических цепей, полученные с помощью сварки взрывом [Текст] / В.И. Лысак, Ю.Г. Долгий, П.В. Берсенев, С.В. Кузьмин, Е.А. Чугунов// Современные проблемы сварочной науки и техники: Материалы Международн. науч.-техн. конф. - Ростов-на-Дону. - 1993.
12. Лысак, В.И. Опыт применения сваренного взрывом биметалла медь + алюминий в энергоемких отраслях промышленности [Текст] / В.И. Лысак, Ю.Г. Долгий, С.В. Кузьмин, Е.А. Чугунов, и др.// Композиты в народное хозяйство России: Материалы Международн. науч.-техн. конф. - Барнаул. - 1997.
13. Лысак, В.И. Основные закономерности перехода к безволновым ре-жимам формирования соединения при сварке взрывом [Текст] / В.И. Лысак, С.В. Кузьмин// Сварка взрывом и свойства сварных соединений: Межведом. сб. науч. тр. ВолгПИ. - Волгоград, 1991. - С. 29-38.
14. Зельдович, Я.Б. Физика ударных волн и высокотемпературных га-зодинамических явлений [Текст] / Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер// М.: Наука, 1966. - 686 с.
15. Производство полосовой и листовой стали [Текст] учебник / Василев Я. Д., Сафьян М. М.: Издательское объединение «Высшая школа», 1975, 192 с....(32)