Сочетание мелкозернистой структуры шва и крупнозернистой структуры в околошовной зоне является основной причиной того, что сварные соединения магниевых сплавов разрушаются преимущественно рядом со швом. Сплавы типа Mg - Al - Zn - Мп менее склонны к росту зерен при нагреве по сравнению с другими магниевыми сплавами; с увеличением содержания в них алюминия склонность к росту зерен уменьшается. Читать далее
Металлургические особенности сварки магниевых сплавов
Свариваемость магниевых сплавов
Если не учитывать это обстоятельство, а также влияние малых примесей, то можно прийти к неправильной оценке свариваемости и литейных свойств магниевых сплавов. Показательны в этом отношении данные о склонности к образованию кристаллизационных трещин стандартных литейных магниевых сплавов, определенной по минимальной ширине кольца, не разрушаемого при заливке в специальное приспособление круговая проба. Согласно этим данным, сплав МЛ2, имеющий весьма узкий интервал кристаллизации, равный 5°, обладает наибольшей склонностью к образованию кристаллизационных трещин при отливке. Читать далее
Основные характеристики деформируемых и литейных магниевых сплавов
Высокое упрочнение магния достигается в сплавах систем Mg - Al, Mg - Zn и Mg - Al - Zn благодаря относительно большой растворимости алюминия и цинка в магнии. Эти системы были использованы в качестве основы для разработки промышленных магниевых сплавов, тем более, что они имеют большие преимущества в коррозионном отношении по сравнению с другими магниевыми сплавами. К сожалению, вследствие большого интервала кристаллизации сплавы этих систем обладают высокой склонностью к образованию кристаллизационных трещин и возможности сварки их ограничены.
Сплавы системы
При создании конструкций с применением магниевых сплавов следует учитывать их пониженную коррозионную стойкость в контакте с некоторыми металлами и сплавами со сталями, с алюминием и его сплавами, с медью и ее сплавами, с никелем и его сплавами. Допустимы контакты магниевых сплавов с цинком, оловом, кадмием, а также с покрытиями из этих металлов. Читать далее
Основные системы легирования магниевых сплавов
В последнее время предложены сплавы системы Mg-Al - Cd - Ag - Mn, в которых для упрочнения магния используется большая растворимость в нем Cd и Ag. Магний и кадмий образуют непрерывный ряд твердых растворов; серебро растворимо в магнии до 16%. Для уменьшения окисляемости магниевых сплавов в них в жидком состоянии вводят в малых количествах беррилий и кальций; кальций, наряду с марганцем, повышает также коррозионную стойкость магниевых сплавов. Бериллий, введенный в эти сплавы даже в малых количествах, способствует укрупнению, а кальций - измельчению зерен. Магниевые сплавы системы Mg - Ag - Zn - Мп имеют невысокие характеристики теплостойкости и пригодны для работы при температурах не выше 125-150°. В результате систематических исследований последних лет установлено, что магниевые сплавы, легированные мишметаллом и цирконием, обладают относительно более высокой теплостойкостью и способны работать при темпера - турах до 250°. Еще более высокую теплостойкость имеют магниевые сплавы, в которых основным элементом является торий или неодим; они могут работать при температурах до 300°. Основная тенденция в развитии магниевых сплавов примерно одинакова в разных странах. Читать далее