Титановые сплавы в машиностроении
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... 99 100 101 102 103 104 105... 242 243 244
|
|
|
|
у сплавов титана с цирконием, малыми количествами Р-стабилиза-торов или олова, т. е. во всех случаях, когда упрочнение в результате легирования относительно невелико. При этом повышение относительного удлинения при понижении температуры испытания происходит и при многокомпонентном легировании, как это наблюдалось в работе ПО] при изучении сплавов Ti—2,5Zr с добавками молибдена, ванадия, ниобия в небольших количествах. При легировании сильными упрочнителями (алюминий, кислород, азот, р-стабилизаторы в больших количествах и т. п.) удлинение резко снижается в области низких температур и в меньшей мере в области средних температур, особенно на границе между средними и высокими температурами (450—500° С). В результате этого температурная зависимость удлинения приобретает вид восходящей кривой (максимумом при средних температурах — 300° С). На том же рисунке показана зависимость относительного сужения от температуры тех же сплавов, удлинение которых рассматривалось выше. При испытании сплавов, мало упрочненных легированием (сплавов с цирконием, малым количеством Р-ста-билизаторов и т. п.), относительное сужение при низких и средних температурах сохраняет высокие значения. При введении сильных упрочнителей относительное сужение существенно снижается в области низких температур и кривая яр — f С приобретает "привычный" для многих металлов вид: повышение пластичности с увеличением температуры испытания. Таким образом, уровень характеристик пластичности и форма их температурной зависимости определяется степенью упрочнения сплавов при легировании. Иллюстрацией этому является рис. 46, на котором показаны зависимости б и яр при —100° С от аьл, построенные по испытаниям различных а-иа|р-сплавов в отожженном состоянии. Как следует из рисунка, в области низких температур, в данном случае при —100° С, рост предела текучести сопровождается снижением относительного удлинения. Наиболее значительное снижение происходит при повышении предела текучести до 70— 80 кгс/мм2. Дальнейший рост прочностных характеристик приводит к меньшему снижению относительного удлинения. Система легирования (вид и соотношение легирующих элементов) не оказывает существенного влияния на уровень пластичности. Можно лишь отметить, что в области малых значений предела текучести (в пределах 40—60 кгс/мм2) пластичность алюминийсодержащих сплавов ниже, чем у сплавов, содержащих малые количества Р-стабилизаторов, циркония или их сочетание. Несколько отлично изменение яр с ростом прочности. У сплавов с пределом текучести в-диапазоне 40—60 кгс/мм2, содержащих ванадий и цирконий, относительное сужение не снижается, оставаясь на уровне относительного сужения нелегированного титана. Заметное уменьшение относительного сужения наблюдается у сплавов с оловом и 105
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 99 100 101 102 103 104 105... 242 243 244
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |