

Механики XXI веку. №16 2017 г.
110
мых материалов. Это связано с тем, что при сварке взрывом разнородных материалов струк-
тура вихревой зоны зависит от сочетания свариваемых материалов. Стоит отметить, что не-
растворимые друг в друге металлы образуют на границе механические смеси.
Рис. 2. Распределение микротвёрдости по сечению образца
вблизи границы между медью и молибденом
Изображения структуры вихревой зоны, полученные методом просвечивающей элек-
тронной микроскопии, показали, что в результате сварки взрывом молибдена и меди вихре-
вая зона имеет структуру механической смеси зерен меди и молибдена с высокой степенью
измельчения зерна (рисунок 3).
Рис. 3. Структура вихревой зоны композиционного материала «медь-молибден»
Вывод.
Анализ структуры и свойств сварного шва композиционного материала
«медь-молибден» показал, что структура вихревой зоны представляет собой механическую
смесь зерен молибдена и меди с высокой степенью измельчения зерна. Вследствие высокой
степени деформации в околошовной зоне медь имеет двойниковую структуру.
Литература:
1.
Лысак В.И., Кузьмин С.В. Сварка взрывом. М.: Машиностроение, 2005. 544 с.
2.
Findik F. Recent developments in explosive welding // Materials & Design, March 2011. Vol.
32. P.081–1093
3.
Patterson Alan R. Fundamentals of Explosion Welding // ASM Handbook Volume 6: Welding,
Brazing, and Soldering, 1993. Vol. 6. P. 160-164.