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... 19 20 21 22 23 24 25... 242 243 244
|
|
|
|
титановых сплавов. Однако малые количества Р-стабилизато-ров повышают теплопроводность при средних температурах. Из изложенных данных вытекает ряд соображений, полезных при выборе и применении титановых сплавов в машиностроительных конструкциях. В частности, максимальной теплопроводностью обладают титан и сплавы системы Ti—Zr—Al—р-стабилизатор при минимальном содержании алюминия и содержании р-стаби-лизаторов в пределах их растворимости в а-фазе титана. При этом содержание кислорода и азота по аналогии с алюминием должно быть минимально. Целесообразно учитывать, что коэффициент теплопроводности сплавов титана увеличивается с повышением температуры. В тех случаях, когда требуется высокое тепловое сопротивление, предпочтительными являются сплавы с повышенным содержанием алюминия, олова и р-стабилизаторов. Коэффициенты теплопроводности промышленных сплавов титана в основном определяются содержанием алюминия. При его содержании около 4% значения коэффициента теплопроводности для большинства сплавов находятся в пределах • 0,02— 0,023 кал/(см-с-°С). Электрическое сопротивление. Электрическое сопротивление титана по сравнению с другими конструкционными металлическими материалами, применяемыми в машиностроении, весьма велико. У йодидного титана удельное электрическое сопротивление (р) составляет 42,5 мкОм-см, что более чем в 4 раза превосходит электросопротивление железа и в 25 раз выше, чем у меди. . Измерения на монокристаллах титана, очищенного зонной плавкой, показали небольшую анизотропию электрического сопротивления: в направлении перпендикулярном оси с при 0° С величина электросопротивления оказалась равной 45,35±5мкОм-см, а вдоль оси с — 48,0±0,7мкОм-см. Отсюда следует, что в сильно тексту-рованных полуфабрикатах (тонкие листы, трубы и т. п.) возможна анизотропия электрических характеристик. Существенное влияние на электросопротивление титана оказывают примеси и легирующие элементы. По данным Джаффи, один атомный процент кислорода или азота повышает электросопротивление титана р на 8—10 мкОм-см. Общая тенденция к снижению содержания примесей приводит к тому, что р у титана современного производства приближается к значениям р у йодидного титана и у титана марки ВТ 1-00 составляет 45,0 мкОм-см, а у ВТ1-0—47,0 мкОм-см. Значительный-рост электросопротивления наблюдается при легировании алюминием (рис. 9, а). При введении 4% (по массе) алюминия р увеличивается от 42,5 до 140 мкОм-см. При дальнейшем увеличении содержания алюминия прирост электросопротивления уменьшается, и у сплава Ti—9А1 его величина составляет 160 мкОм-см. Олово в количестве 2% приводит к росту электрического сопротивления до 92 мкОм-см, однако последующее увеличение содержания олова приводит к незначи 22
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 19 20 21 22 23 24 25... 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 |