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... 16 17 18 19 20 21 22... 242 243 244
 

у серийных сплавов величина Е находится в пределах от 11 ООО кгс/мм2 у ВТ1-0 до 12 500 кгс/мм2 у сплавов марок АТ4, ВТ6 и др. При нагреве и охлаждении в пределах а-состояния титан не испытывает каких-либо превращений. Поэтому при повышении температуры модуль нормальной упругости снижается практически прямолинейно. Тем не менее, измерения в широком интервале температур позволили авторам работы [105] обнаружить перегиб на температурной зависимости модуля нормальной упругости (рис. 6) при температуре около 0,3 Тпл — (300°С). Подобный перегиб наблюдается и на температурной зависимости модуля нормальной упругости циркония. Контрольные измерения, проведенные авторами, подтвердили наличие перегиба и при использовании титана высокой степени чистоты (кривая /). Температурный коэффициент EIT в интервале 20—300° С составляет 7,78 и 6,44 — в интервале от 300 до 800° С. У сплавов титана, находящихся в отожженном состоянии, модуль нормальной упругости при повышении температуры также уменьшается. При этом перегиб при 300° С наблюдается у малолегированных сплавов, в частности у сплавов с 2.8А1 и 1,67V, но отсутствует у более легированного сплава — с 5,5А1 и 1,95V. Уменьшается также и температурный коэффициент зависимости Е = f (Т), В частности, у сплава ПТ-ЗВ величина EIT составляет 5,3. Таким образом, при легировании изменяется как значение модуля нормальной упругости при комнатной температуре, так и температурный коэффициент изменения модуля. Теплопроводность. Температурная зависимость коэффициента теплопроводности нелегированного титана по данным работ [42,55, 111, 123, 126] приведена на рис. 7. У высокочистого поликристаллического титана изменение коэффициента теплопроводности в широком интервале температур (кривая /) имеет вид, характерный для других металлов с электронной проводимостью. Данные, полученные в работе [126] для низких и средних температур (кривая /), хорошо стыкуются с данными работы [123] (кривая 2) для высоких температур. Совокупность кривых 1 и 2 образует, таким образом, общий вид температурной зависимости коэффициента теплопроводности в широком интервале температур — от криогенных до 4-1150° С. В области рабочих температур большинства теплообменных агрегатов (20—400° С) коэффициент теплопроводности титана составляет 0,057—0,055 кал/(см-с-°С), что примерно в 3 раза меньше теплопроводности железа, в 16 раз меньше теплопроводности меди и близко к теплопроводности нержавеющих сталей аустенитного класса. Темп снижения теплопроводности у титана при повышении температуры в данном интервале меньше, чем, например, у железа, у которого при переходе от 20 к 400°С коэффициент теплопроводности уменьшается от 0,157 до 0,107 кал/(см-с-°С), т. е. в 1,5 раза. 19
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 16 17 18 19 20 21 22... 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