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... 112 113 114 115 116 117 118... 242 243 244
 

около 5%, обычном для большинства a-сплавов, гидридная фаза появляется, если содержание водорода превышает 0,01 %. В том же направлении, хотя и в меньшей степени/действуют олово и цирконий. Следствием этого, является то, что у алюминийсодержа-щих сплавов ударная вязкость снижается при более высоком содержании водорода, чем у нелегированного титана. Так, ударная вязкость титана резко снижается при 0,006—0,007% водорода, у сплава титана с 5% алюминия — при 0,018% водорода, а у сплава с 7% алюминия — при 0,03% водорода. Тем не менее, нельзя преуменьшать вредность влияния водорода в а-сплавах титана, ориентируясь на приведенные выше данные, так как при длительном пребывании металла под нагрузкой возможно охрупчивание и выделение гидридов. Так, при испытании сплава титана с 5% алюминия на длительную прочность были получены следующие результаты. Содержание Н2, % .... 0,002 0,015 0,03 0,045 Время испытаний, ч ... 221,2 213,5 111,1 177,2 ф в надрезе, % ..... Не разрушились 3,63,5 Из приведенных данных следует, что длительная пластичность сплава с повышенным содержанием водорода резко снижается. При этом весьма важным является то, что, хотя образцы с содержанием водорода 0,015% не разрушились, в них при металлографических исследованиях зоны надреза обнаружено выделение гидридов. Следовательно, такой металл после длительных эксплуатационных нагрузок, а в сварных конструкциях и от действия сварочных и реактивных напряжений, мйжет переходить в хрупкое состояние. Действительно, склонность к растрескиванию титановых сплавов, содержащих алюминий, олово, медь, обнаруживается при содержании водорода 0,01%. Кроме этого, необходимо учитывать, что в а-сплавах титана так же, как и в нелегированном титане, на крупнозернистой структуре безопасное содержание водорода значительно меньше, чем у металла с мелкозернистой структурой. Таким образом, фактически безопасные пределы содержания водорода в сплавах по сравнению с титаном не должны быть больше чем в 1,2—1,5 раза. Важное значение имеет явление "естественного" старения на-водороженного титана. В закаленном (400° С) титане ударная вязкость при различном содержании водорода находится на более высоком уровне, чем после медленного охлаждения. Однако длительная выдержка при комнатной температуре приводит к закономерному снижению ударной вязкости закаленного титана до уровня медленно охлажденного. Отсюда следует, что при изготовлении полуфабрикатов малой толщины (тонкие листы, трубы и т. п.), охлаждающихся после горячей прокатки, термообработки или травления в горячем-щелочном расплаве с большой скоростью, наводороживание может быть не обнаружено при оценке качества 118
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 112 113 114 115 116 117 118... 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