Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 348 349 350 351 352 353 354... 525 526 527
|
|
|
|
24.3.3. Коррозионная стойкость сварных соединений В табл. 24.7 приведена общая оценка коррозионной стойкости основного металла и сварных соединений серийных алюминиевых сплавов. Приведенные данные следует рассматривать как ориентировочные, ибо отдельные виды полуфабрикатов, их технология изготовления, а также условия эксплуатации могут существенно оказать влияние на их коррозионную стойкость. Так, например, нагартовка сплава АМгб перед сваркой приводит к уменьшению сопротивляемости межкристаллитной коррозии, особенно в загрязненной атмосфере и морской среде. Для защиты от коррозии рекомендуются анодно-оксидные, химические и лакокрасочные покрытия. Глава 25. ТИТАН И ЕГО СПЛАВЫ (Шиганов И. Н.) 25.1. Основные марки сплавов титана и их свойства Металл Тл относится к четвертой группе периодической системы элементов. Атомный номер 22, атомная масса 47,9. Титан имеет две аллотропические модификации: низкотемпературную а с гексагональной плотноупаковаииой решеткой, существующую при температурных ниже 882 °С, и высокотемпературную 6 с объемноцентрированиой кубической решеткой, существующей при температурах вплоть до точки плавления. Температура полиморфного превращения титана а*=ьв в равновесных условиях равна 882,5 °С [1]. При рассмотрении вопросов свариваемости Т1 необходимо учитывать следующие особенности его физических свойств. Титан обладает весьма высокой температурой плавления (1668 °С) и кипения (3260 °С). Скрытая теплота плавления, а также испарения Т'1 почти в два раза больше, чем у Ре, поэтому расплавление Т1 требует больших затрат энергии. По удельной теплоемкости Т) занимает промежуточное место между А1 и Ре. Поскольку значение коэффициента теплопроводности Т1 в четыре раза меньше, чем для Ре, и в 13 раз меньше, чем для А1, при сварке Т\, во-первых, меньше потерь энергии, чем при сварке стали, а, во-вторых, осуществляется весьма концентрированный нагрев при значительном градиенте температур. В отдельных случаях это может привести к заметному возрастанию внутренних напряжений, что необходимо учитывать при выборе оптимальных режимов сварки конструкций из "П. Высокое электросопротивление Т1, превосходящее значение такого же показателя для железа почти в, 6 раз, а для алюминия — более чем в 20 раз, необходимо учитывать, например, при выборе контактирующих устройств для сварки плавлением с использованием присадочной проволоки. Механические свойства технически чистого Т1 невысоки (табл. 25.1) и повышаются в основном за счет легирования. В химическом отношении Т1 — весьма активный металл при высоких температурах, особенно в расплавленном состоянии. При комнатной температуре устойчив против окисления. Титаи обладает высоким сопротивлением коррозии во многих агрессивных средах. Преимущество его перед другими коррозионностойкими материалами в практически полном отсутствии язвенной и межзереиной коррозии. Наиболее широко сплавы титана используются в сварных конструкциях. Легирующие элементы в значительной степени влияют на температуру
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 348 349 350 351 352 353 354... 525 526 527
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |