Fyzikální podstata pájení



Podobné dokumenty
Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu.

PARTITE Metylakrylátové strukturální lepidlo

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Datum tvorby

Vzdělávací obor: Prvouka

Vítězslav Bártl. prosinec 2013

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Fyzika 7/EU (28) Variace č.: 1

Asymptoty grafu funkce

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK

Změny délky s teplotou

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Jednofázový alternátor

Monolitický a prefabrikovaný beton

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Lamelové kotouče SECUR EXTRA

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Téma: Zemní práce III POS 1

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

souřadné systémy geometrické určení polohy pevně spojené se vztažným tělesem

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

Příprava halogenderivátů Halogenace alkanů

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

7. Silně zakřivený prut

Hřídelové čepy. Podle tvaru, funkce a použití rozeznáváme hřídelové čepy: a) válcové b) kuželové c) prstencové d) kulové e) patní

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

Sada 2 Klempířská technologie

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval DOC

Betonové konstrukce Přednáška 4 Kazetové desky Kruhové desky

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

Využití interaktivní tabule ve výuce

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Supra NEOC 1311

OBEC PŘIBYSLAVICE. Zastupitelstvo obce Přibyslavice. Obecně závazná vyhláška. Obce Přibyslavice Č. 1/2015

Název materiálu: Počasí a podnebí - opakování

Pokusy s kolem na hřídeli (experimenty s výpočty)

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: Datum revize: Revize č.: 1

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA POJEM TUHÉ TĚLESO POHYBY TUHÉHO TĚLESA

Modul Řízení objednávek.

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží

VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VH

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

DUM 06 téma: Náležitosti výkresu sestavení

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Numerická integrace. 6. listopadu 2012

Zvyšování kvality výuky technických oborů

4.5.1 Magnety, magnetické pole

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Fyzikální chemie Ch53 volitelný předmět pro 4. ročník

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, Ostrava Vítkovice, Česká republika

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

NUMEROLOGIE CO JE NUMEROSKOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Matrika otázky a odpovědi Vidimace částečné listiny. Ing. Markéta Hofschneiderová Eva Vepřková

Odborný výcvik UMĚLECKÝ KERAMIK

Strana č. 1 TECHNICKÝ MATERIÁLOVÝ LIST Datum tisku: Aktualizace: OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

Lisovací oka pro silové kabely Montáž nepájených lisovacích ok na silové kabely

Informační a komunikační technologie. 1.4 Data, informace, komprimace

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Netkané textilie. Technologie 3

3. Abiotické formy znehodnocení dřeva

Přednáška č.10 Ložiska

KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ LAPAČE NEČISTOT

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

CLEANFOX ČISTIČ MOTORŮ

Příručka sanačního technika beton a železobeton

ESII-2.1 Elektroměry

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

3. Rozměry, hmotnosti a efektivní plocha Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka...

Verze: 1.0 (CZ) Datum / Přepracováno.: MAGNASOL 5152 Datum tisku: MAGNASOL PSR_WPT@ciba.com

Vítězslav Bártl. březen 2013

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

MS Word 2007 REVIZE DOKUMENTU A KOMENTÁŘE

Přeplňování zážehových motorů

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

PANTRA TURBO AUTOMAT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5

Jednořadá kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami Nerezová jednořadá kuličková ložiska...

Transkript:

Fyzikální podstata pájení Fyzikální podstata pájení spočívá ve smáčení materiálů v tuhém stavu tekutou pájkou. Mezi atomy základního materiálu a tekutou pájkou jsou vytvořeny podmínky pro vznik adhezních sil. Dochází k rozpouštění a difúzi atomů základního materiálu a pájky. Pájený spoj vzniká zpravila za spolupůsobení základního materiálu, pájky a tavidla. Uvnitř kapaliny, kterou je i roztavená pájka, se přitažlivé síly částic navzájem ruší a vytváří rovnovážný stav. Jinak je tomu na povrchu kapaliny, kdy povrchové molekuly jsou pod vlivem jednostranně působících sil. Vzniká přebytek energie, který kapka kapaliny (roztavené pájky) kompenzuje tím, že se snaží zaujmou tvar, který při daném objemu má co nejmenší povrch, čemuž odpovídá tvar koule. To je výslednicí účinku sil, které působí na její povrch a tento jev se nazývá povrchové napětí. U pájky je velikost povrchového napětí ovlivněna strukturou roztaveného kovu a okolního prostředí, tj. druhem tavidla, typem Povrchové napětí

Smáčivost ochranné atmosféry nebo stupněm vakua. Velikost povrchového napětí se zjišťuje pro určitou teplotu a mezeru zkouškou kapilární vzlínavosti. Se stoupající teplotou povrchové napětí klesá; výjimkou je čistá měď, kde je tomu naopak. S povrchovým napětím úzce souvisejí další vlastnosti pájek, jako je smáčivost a vzlínavost v mezeře. Schopnost tekuté pájky přilnout k čistému povrchu základního materiálu při pracovní teplotě se nazývá smáčivost. Na smáčivost má významný vliv povrchové napětí pájky. Smáčivot je hodnocena velikostí stykového úhlu. O Obrázek poměrů na dotykových plochách tří prostředí při pájení Smáčení nastane, jestliže 0 < < 90 : Při = 0 až 15 je smáčivost dokonalá (vhodná pro kapilární pájení) Při = 15 až 75 je smáčivost dobrá (vhodná pro nánosové pájení) Při = 75 až 90 je pájka smáčivá (ještě postačuje pro nánosové pájení) Při > 90 je smáčivost špatná (pájka nevhodná pro jakýkoliv způsob pájení)

Příznivý vliv na snížení mezipovrchových napětí má vhodné legování pájky, základního materiálu a optimální podmínky pájení. Vliv má i kvalita pájené plochy. Vhodný je povrch třískově obráběný nebo tažený, nevhodné jsou leštěné povrchy. Důležitou podmínkou smáčení je také teplota. Zejména u materiálů s vysokou tepelnou vodivostí je nutné, aby teplota ještě před stykem s pájkou byla rovna minimálně teplotě solidu pájky. Jako teplotu smáčecí označujeme teplotu, kdy pájka smáčí povrch, aniž by se roztekla. Tohoto jevu se využívá především při nánosovém pájení. Při kapilárním pájení je teplota nad likvidem pájky. Pochod pájení je nevratný, tj. nelze již zpětně vytvořit kapku pájky. Vlivem vzájemné rozpustnosti a difúze dojde k vytvoření fáze mezi základním materiálem a pájkou a přitom se zpravidla změní složení použité pájky. Smáčení může nastat, pouze když se mezi některými prvky pájky a základního materiálu vytvoří tuhý roztok nebo intermetalické slitiny. Vzájemná rozpustnost kovů může být i nepatrná. Schopnost tekuté pájky roztéci se při určité teplotě po vodorovném povrchu základního materiálu nazýváme roztékavost. Roztékavost je hodnocena velikostí smáčené plochy v mm 2 při konstantních podmínkách. Tímto způsobem lze např. porovnávat vhodnost různých druhů pájek a základních materiálů. Schopnost tekuté pájky vyplnit při pracovní teplotě úzkou mezerou spoje působením kapilárních sil se nazývá kapilarita.velikost kapilární sily se určuje podle zákonů hydromechaniky pro laminární proudění. Vznik hnací kapilární síly se vysvětluje účinkem zakřivení čela postupující pájky do tvaru menisku. Při smáčení svislé stěny kapiláry se projevuje účinek úhlu smáčení. Roztékavost Kapilarita

O Obrázek smáčivosti pájky ke svislé stěně Vzlínavost pájky Na velikost kapilární síly má podstatný vliv velikost mezery. Pro jednotlivé typy pájek je nutné stanovit oblast vhodnosti mezery. Obecně lze říci, že velmi malá mezera nezaručuje zatečení pájky do spoje a příliš velká je propájení nevhodná, protože přestávají působit kapilární síly. Schopnost tekuté pájky vyplnit při pracovní teplotě úzkou mezeru mezi pájenými základními materiály působením kapilárních sil nazýváme vzlínavost pájky. Při stanovení vzlínavosti se stanovuje u svislého spoje výška, u vodorovného vzdálenost, kam pájka vyvzlíná. Pro svislý pájený spoj se výška vyvzlívání spočítá ze vztahu: 2 H cos h = g s kde: H adhezní napětí (N m -1 ) stykový úhel ( 0 ) hustota pájky (kg m -3 ) g tíhové zrychlení (m s -2 ) h kapilární vzlínavost (m)

Pro vodorovný pájený spoj lze délku zatečení stanovit ze vztahu: H s h = 6 kde: H adhezní napětí (N m -1 ) s velikost mezery mezi základními pájenými materiály (m) doba potřebná pro zatečení pájky do délky h (s) dynamická viskozita pájky (Pa s) h kapilární vzlínavost (m) Při pájení jsou tekutá pájka a základní materiál po určitou dobu ve vzájemném styku, což umožňuje vznik metalurgických reakcí ve spoji. Podle druhu pájky a základního materiálu může nastat ve spoji některá z těchto reakcí: adhezní spojení vzájemná difúze prvků pájky a základního materiálu rozpouštění základního materiálu pájkou rekce pájky s povrchovými oxidy základního materiálu Při adhezním spojení nedochází k vzájemné rozpustnosti pájky a základního materiálu (např. Pb-Fe, Pb- Cu, Ag-Fe a dalších). Využívá se především tam, kde nesmí dojít ke změně chemického složení spojovaných materiálů (např. při výrobě Si diod). Většinou dochází k vytvoření přechodových oblastí určitých tloušťek, které mají jiné chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti než spojované materiály, a ty potom určují užitné vlastnosti spoje. Podmínkou difúze při pájení je možnost přemístění atomů pájky a základního materiálu. Toto přemísťo- Difúze metalurgické reakce pfii pájení

vání je usnadněno nehomogenitou složení. Na hloubku difúze mají vliv poruchy struktury základního materiálu (vakance, dislokace), gradient teploty, vzájemná aktivita jednotlivých prvků a další. Difúzní procesy závisí také na typu a nepravidelnosti krystalové mřížky. Mohou probíhat po povrchu, po hranicích zrn nebo pomaleji v celém objemu. Difúze po hranicích zrn je zejména u austenitických ocelí nežádoucí, protože je příčinou tzv. pájecí praskavosti. Jedná se o obdobu elektrochemické koroze, kdy pájka mezi zrny vytvoří elektrolyt a porušuje soudržnost základního materiálu. Omezuje se použitím pájky, jejíž komponenty mají sníženou rychlost difúze, předchozím vyžíháním základního materiálu, snížením pracovní teploty a zkrácením doby pájení.