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... 50 51 52 53 54 55 56... 242 243 244
|
|
|
|
ние величины 5К. В работе [60] было показано, что столь существенное повышение прочностных и снижение пластических свойств титана под влиянием алюминия происходит главным образом вследствие образования в а-твердом растворе обогащенных алюминием микросегрегатов, как бы предшествующих образованию а2-фазы Появление таких сегрегатов происходит при концентрации алюминия намного меньшей, чем это требуется для появления а2-фазы, отмечаемого по равновесной диаграмме состояния (~7,0—7,5% по массе при 600° С, по данным [37]). Наличие сегрегатов, обусловливая неоднородность структуры, приводит к возрастанию степени неравномерности протекания пластической деформации. Прямым следствием этого является резкое снижение в сплаве Ti — 1,6А1 величины сосредоточенной части относительного сужения (табл. 14). При среднем содержании алюминия 4—6% по массе, по-видимому, начинается частичное обособление а2-фазы от матрицы, вследствие чего, начиная — с 5% алюминия, отмечается уменьшение прироста прочности. При содержании алюминия 7—8% происходит окончание процесса обособления а2-фазы, приводящее к уменьшению общего содержания алюминия в а-твердом растворе, что вызывает еще большее уменьшение прироста прочности и повышение относительного удлинения. Дальнейшее увеличение количества а2-фазы при содержании алюминия более 8% приводит к резкому снижению пластичности вплоть до полного охрупчивания сплава. По данным работы [29], направленное перераспределение компонентов, предшествующее появлению новой фазы, является общей закономерностью, присущей всем системам, в которых имеется химическое соединение или упорядоченная фаза Поэтому можно полагать, что в системе Ti—Sn, где при массовой доле олова —13% образуется интерметаллическое соединение Ti3Sn, следует ожидать образования обогащенных оловом сегрегатов задолго до появления соединения в соответствии с равновесной диаграммой. Этим и можно объяснить влияние олова на свойства титана, в общем аналогичное" влиянию алюминия. Как уже упоминалось, легирование титана как оловом, так и цирконием не приводит к значительному повышению прочности. Создание достаточно прочных а-сплавов за счет легирования титана Р-стабилизаторами невозможно, так как их растворимость в а-фазе мала, а прирост прочности при таких концентрациях невелик. В связи с этим повышение прочности большинства конструкционных а-сплавов титана достигается, как правило, за счет дополнительного легирования бинарных сплавов системы Ti—Al оловом, цирконием и Р-стабилизирующими элементами. Характер влияния олова и циркония на свойства сплава с основой Ti — 6А1 (рис. 20) в общем аналогичен характеру их влияния на свойства технического титана. На рис. 21 показано влияние на свойства сплава с основой Ti — 6А1 Р-стабилизирующих элементов, изоморфных р-модификации титана (V, Мо) и эвтектоидообразующих (Cr, Mn, Fe). Как следует из рисунка, наибольшее 53
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 50 51 52 53 54 55 56... 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 |