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 скачать книгу Титановые сплавы в машиностроении

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... 101 102 103 104 105 106 107... 242 243 244
 

Относительное сужение в большей мере, чем удлинение, зависит от сосредоточенной части деформации. Сосредоточенное сужение главным образом определяется степенью однородности етикропластической деформации и, следовательно, однородностью структуры и самого твердого раствора. Поэтому заметное снижение относительного сужения наступает тогда, когда при легировании создаются неоднородные твердые растворы (системы с алюминием и оловом) или гетерогенные системы (системы с содержанием Р-стабилизаторов сверх пределов растворимости в Р-фазе). Так как для значительного повышения прочности необходим переход именно к таким сплавам, то рост прочности, естественно, сопровождается снижением относительного сужения. Таким образом, в общем случае для использования в области низких температур могут быть рекомендованы две группы сплавов: 1) сплавы, содержащие малые количества р-стабилизаторов и цирконий и имеющие предел текучести в 2—2,5 раза выше, чем у нелегированного титана (в частности, при —100° С а02 = 50ч-н-70 кгс/мм2); удлинение у таких сплавов меньше, чем у титана, но относительное сужение близко к сужению титана; характерная особенность их — рост относительного удлинения и разницы между пределом текучести и временным сопротивлением при понижении температуры от средних до криогенных; 2) многокомпонентные аи а + р-сплавы с пределом текучести в 3—4 раза выше, чем у титана. У таких сплавов понижены и относительное удлинение и относительное сужение. При понижении температуры от средних до криогенных характеристики пластичности таких сплавов, а также разрыв между пределом текучести и временным сопротивлением уменьшаются. Следует, однако, подчеркнуть, что даже при значительном содержании легирующих элементов оказывается невозможным достижение равенства сопротивления пластической деформации сопротивлению отрыва, т. е. условия, при котором, согласно схеме Иоффе, материал переходит в хрупкое состояние. Поэтому аи a -fР-сплавы титана не хладноломки. Специфические случаи хладноломкости титановых сплавов будут рассмотрены ниже. В области средних температур так же, как и при низких температурах, рост прочности аиа-f р-сплавов за счет легирования сопровождается снижением пластичности. На рис. 47 показана зависимость относительного удлинения и относительного сужения при 300° С от предела текучести сплавов с разными системами легирования. Из рисунка следует, что относительное удлинение, независимо от того, какой элемент был использован для легирования (ванадий, алюминий, олово, цирконий или их сочетания), плавно снижается, асимптотически приближаясь к некоторому значению — около 10%. Наиболее значительное снижение относительного удлиг нения происходит при повышении предела текучести до 30— 40 кгс/мм*, что в 3—4 раза превосходит предел текучести нелеги 107
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 101 102 103 104 105 106 107... 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


Марочник сталей и сплавов: Справочник
Теоретические основы и практические рекомендации разработки рациональных технологий сварки, наплавки и обработки сплавов...
Технология сварочно-наплавочных работ: учебное пособие
Титановые сплавы в машиностроении
Жаропрочные стали и сплавы. Справочное издание
Ультразвуковые диагностические приборы: Практическое руководство для пользователей
Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустические методы контроля: Практ. пособие

rss
Карта