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... 26 27 28 29 30 31 32... 242 243 244
 

влияния на демпфирующие свойства титановых сплавов. 14 изложенному следует добавить, что величина декремента около 0,05% свойственна не только а -+р-сплавам, но и а-сплавам типа сплава ВТ15, а также и нелегированному титану. В настоящее время нет сведений о способах повышения демпфирующих свойств титановых сплавов. В связи с этим, для обеспечения вибрационной надежности элементов различных установок (турбинные лопатки, трубы в потоках газовой или жидкой среды и т. п.) особо важное значение имеет конструктивное демпфирование колебаний. 4. Коррозионная стойкость и коррозионное растрескивание титановых сплавов Природа коррозионной стойкости титана и его сплавов. Все известные металлы и сплавы в определенных условиях могут быть подвержены коррозии, т. е. быть термодинамически неустойчивыми, способными к переходу из металлического состояния в ионное. Степень термодинамической нестабильности металла характеризуется величиной и знаком стандартного электродного потенциала ионизации, отражающего изменение свободной энергии при переходе иона из металла в раствор. Чем меньше или чем отрицательнее электродный потенциал, тем меньшей коррозионной стойкостью при прочих равных условиях обладает металл. Теоретически рассчитанные стандартные потенциалы ионизации (Е) титана равны [90]: Ti — Ti2+ + 2Е; Е = 1,63 В; Ti Ti3+ + ЗЕ; Е = 1,23 В; Ti + Н20 ТЮ2~ + 2Н; Е = 0,88 В. В соответствии с этими данными титан является очень активным металлом. Однако практически титан — не только коррозионно-стойкий материал по отношению ко многим агрессивным природным средам, но не реагирует и с большинством кислот. Столь высокая стойкость титана объясняется быстрым образованием на его поверхности пассивной окисной пленки, прочно связанной с основным металлом и исключающей непосредственный контакт металла с электролитом. Юкисная пленка на титане возникает при окислении на воздухе, анодном окислении и самопассивации его не только в сильно окислительных, но и в нейтральных и слабокислых растворах. Одним из важнейших факторов, способствующих образованию защитной пассивной пленки на титане, является наличие в растворе окисляющих агентов и в первую очередь кислорода. Помимо кислорода воздуха роль пассиваторов, резко тормозящих процесс коррозии титана в едких растворах, могут играть. известные окислители: азотная или хромовая кислота, перманганат калия и др. В водных растворах пассивация титана 29
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 26 27 28 29 30 31 32... 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