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... 81 82 83 84 85 86 87... 242 243 244
|
|
|
|
ином значении предела текучести. Обычно такие значения относительного удлинения и сужения наблюдаются на литых изделиях, крупных поковках, толстых плитах и т. п. По рис. 30 можно определить, какой уровень пластичности можно ожидать на изделиях из титановых сплавов в зависимости от их предела текучести, а также структуры полуфабриката. При изготовлении полуфабрикатов с мелкозернистой структурой характеристики пластичности (главным образом, относительное сужение) у а + р-сплавов будут выше, чем у а-сплавов. Однако при переходе к крупнозернистой, ^-превращенной структуре уменьшение пластичности при повышении предела текучести у а 4р-спла-вов значительно больше, чем у а-сплавов. Так, при крупнозернистой структуре пластичность а -4р-сплавов с пределом текучести около 80 кгс/мм2 становится весьма низкой. При этом относительное сужение гладких образцов становится меньше относительного сужения надрезанных образцов с мелкозернистой структурой (на рис. 30, ^приведена зависимость относительного сужения в надрезе: радиус надреза 0,1 мм, глубина 1,5 мм; угол раскрытия 60°, внутренний диаметр 5 мм). Относительное сужение в надрезе так же, как и на гладких образцах, уменьшается с увеличением предела текучести. В соответствии с пластичностью уменьшается и ударная вязкость. Пластичность и вязкость, оцениваемые по стандартным характеристикам, обычно применяемым при сдаче полуфабрикатов, у сплавов с пределом текучести до 95—100 кгс/мм2 находятся на достаточно высоком уровне. Однако при ужесточении условий нагружения пластичность уменьшается более значительно. На рис. 31 приведены результаты испытания образцов в плоском напряженном состоянии: на загиб проб толщиной 12 мм и шириной 60 мм, а также на осесимметричный изгиб (проба Эрик-сена) пластин размером 12x250x250 мм. Критерием пластичности при испытании на "загиб служил критический диаметр оправки, выраженный через величину, кратную толщине пробы, при котором проба загибалась на 180° без разрушения, а при испытании на осесимметричный изгиб — величина прогиба пластины до появления трещины. Как видно из рисунка, критический диаметр оправки увеличивается с ростом предела текучести и при оол = = 90-^100 кгс/мм2 кривые DKP = / (rr0i2) устремляются в область неопределенно больших диаметров, т. е. пластичность в плоском напряженном состоянии становится исключительно малой. При испытании на осесимметричный изгиб этому моменту отвечает разрушение с минимальным или равным нулю остаточным прогибом. Таким образом, в плоском напряженном состоянии сплавы могут оказаться практически хрупкими, в то время как в линейном напряженном состоянии они обладают определенной пластичностью. Одна из возможных причин этого заключается в том, что характеристики сопротивления малым пластическим деформациям (а0|2) и сопротивления разрушению (SK) при легировании или другом методе упрочнения изменяются не в равной мере. 87
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 81 82 83 84 85 86 87... 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 |