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... 18 19 20 21 22 23 24... 242 243 244
 

Примеси существенно снижают теплопроводность титана (кривые 3, 4 по данным [111, 55]). Коэффициент теплопроводности производимого в настоящее время титана марки ВТ1-00 составляет 0,045—0,046 кал/(см-с-°С), при повышении температуры несколько увеличивается. При инженерных расчетах конструкций, работающих в интервале 20—400° С, коэффициент теплопроводности титана целесообразно принимать равным 0,041 — 0,043 кал/(см-с-°С). При легировании так же, как и при увеличении содержания примесей, теплопроводность титана, как правило, уменьшается. На рис. 8 показано влияние алюминия на теплопроводность титана при различных температурах по данным [42]. В области средних температур (100—500° С) уже первые "порции" алюминия (1,5—2,5% по массе) вызывают значительное уменьшение коэффициента теплопроводности (примерно на 30% при 150° С). Дальнейшее увеличение содержания алюминия сопровождается еще большим снижением коэффициента теплопроводности. Однако у сплава с содержанием алюминия "около 5% теплопроводность оказывается выше, чем у менее легированных сплавов. При нагреве теплопроводность сплавов, как и чистого титана, увеличивается. Уже при 500—600°С теплопроводность сплавов становится близкой к теплопроводности нелегированного титана, а при более высоких температурах в ряде случаев даже превышает ее. По данным [42], цирконий незначительно влияет на теплопроводность сплавов. Добавки 3—3,5% циркония к сплавам с 2,0 и 4,1 % алюминия снижают их теплопроводность при средних температурах не более чем на 2—3%. При высоких температурах уменьшение теплопроводности несколько больше, но даже и в этом случае ее снижение не более чем на 10—12%. Отрицательное влияние олова более значительно, чем влияние алюминия: добавка 2% олова снижает теплопроводность титана при 200° С больше чем на 40%. В присутствии алюминия олово уменьшает теплопроводность сплавов в меньшей степени: так, введение 5,5% олова в сплав с 2,0% алюминия приводит к снижению его теплопроводности на 12—14%. Замена циркония на олово в более сложных сплавах (например, в сплаве Ti—3,8А1—2,2Cu—2,4Zr) также снижает его теплопроводность. Добавки относительно малых количеств ^-стабилизирующих элементов (1,5Мо или 0,9V+0,6Mo) к сплаву с 4% алюминия приводит к некоторому повышению его теплопроводности при средних температурах. Однако дальнейшее увеличение содержания Р-стабилизаторов (в частности, до l,9V+l,lMo или 2,6V+ -f 1,5Мо) сопровождается снижением теплопроводности сплава титана с алюминием. При высоких температурах добавки р"-ста-билизаторов только снижают теплопроводность титан-алюминиевых сплавов. Таким образом, можно заключить, что появление в заметных количествах Р-фазы из-за повышенного количества Р-стабилизаторов приводит к уменьшению теплопроводности 21
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 18 19 20 21 22 23 24... 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