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... 49 50 51 52 53 54 55... 242 243 244
 

тированного титана и 5—б кгс/мм2 у сплавов с 7—9% А1. Своеобразна концентрационная зависимость "предельной" прочностной характеристики SK. При малых содержаниях алюминия (2—4%)5К уменьшается, затем увеличивается, но не превышает уровень 5К у нелегированного титана (—100 кгс/мм2). Таким образом, на сплавах системы Ti—Al возможно достижение а„ 2 = 75—80 кгс/мм2, ав = 80—85 кгс/мм2 и SK = 95—100 кгс/мм2.' Упрочняющее действие олова и циркония значительно меньше, чем алюминия. Средний прирост 0О2 при введении 1% (по массе) Sn составляет примерно 2 кгс/мм2, а 1% Zr — 1,5 кгс/мм2. Следовательно, значительное повышение ав и о0,2 за счет легирования только оловом или только цирконием практически нереально и промышленные бинарные сплавы Ti—Sn и Ti—Zr отсутствуют. Наряду с существенным повышением прочности легирование алюминием приводит к резкому снижению пластичности и вязкости титана. Наибольшее снижение относительного удлинения (б) и особенно относительного сужения (rj) наблюдается при введении первых 2% алюминия. При последующем увеличении содержания алюминия б и уменьшаются в меньшей степени, а относительное удлинение даже несколько увеличивается при содержании алюминия —8%. Легирование оловом также приводит к существенному снижению пластичности и вязкости титана, но не в столь сильной степени, как легирование алюминием. Легирование цирконием сопровождается плавным снижением пластичности. Это приводит к тому, что у низкопрочных сплавов, не содержащих алюминия, пластичность существенно выше, чем у сплавов системы Ti—Al. Так, из табл. 14 следует, что при пределе текучести 32—33 кгс/мм2 пластичность сплава Ti — 1,6А1 значительно ниже, чем у сплавов систем Ti—Sn, Ti—Zr, Ti—V. В соответствии с пониженным значением величины относительного сужения — особенно его сосредоточенной части — у сплава Ti — 1,6А1 отмечается и пониженное значе Таблица 14. Механические свойства однофазных а-сплавов титана, имеющих одинаковый предел текучести Состав сплава Механические свойства "в "0.2 6 ^полн Фсоср ^равн кгс/мм2 кгс/мм2 % Технический титан 35,1 20,7 50,3 75,7 68,2 24,9 98,5 Ti—1,6 Al 48,0 32,3 26,3 54,6 47,4 10,0 68,5 Ti—5,0 Zr 41,0 33,1 47,9 78,3 72,1 17,0 113,2 Ti—1,0 V 40,7 32,9 45,5 80,6 72,8 15,7 118,0 Ti—4,2 Sn 42,0 33,0 36,6 66,0 57,3 13,2 104,1 52
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 49 50 51 52 53 54 55... 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