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... 92 93 94 95 96 97 98... 242 243 244
 

печением равномерного распределения деформаций по загнутым участкам (например, гибка труб, заполненных льдом, на малые радиусы). 2. Влияние легирования на прочностные свойства титановых сплавов при различных температурах На рис. 39 показано влияние алюминия, как наиболее распространенного легирующего элемента, на предел текучести титана при низких, средних и высоких температурах. В области низких температур, в частности при —196° и —100°С, уже первых два процента введенного алюминия повышают предел текучести примерно на 6—8 кгс/мм2. Дальнейшее увеличение содержания алюминия в сплаве приводит к более интенсивному упрочнению. При введении 5—6% алюминия предел текучести сплава примерно в два раза больше, чем у нелегированного титана. При повышении содержания алюминия от 6 до 8% эффект упрочнения уменьшается, а сплавы, содержащие алюминий более 8%, переходят в хрупкое состояние — образцы разрушаются на упругой стадии растяжения, не достигая предела текучести. Таким образом, за счет легирования алюминием возможно существенное повышение о0,2 при низких температурах, однако до определенного предела — не более 120 кгс/мм2 при —196° С, 95 кгс/мм2 при —100° С и т. д. В области средних температур охрупчивание не наблюдается даже у сплава с 10% алюминия, а предел текучести увеличивается в 6—7 раз. Значительный рост прочности при легировании алюминием наблюдается и в высокотемпературной области (при температурах выше +500° С). При этом, однако, рост прочностных характеристик происходит лишь при введении алюминия до 6—7%. Дальнейшее увеличение содержания алюминия в сплавах не упрочняет их. Влияние ванадия (наиболее употребляемого после алюминия легирующего элемента) на прочностные свойства титана при разных температурах показано на рис. 40. В низкотемпературной области предел текучести сплавов титана с 1—2% ванадия на 6—12 кгс/мм2 выше, чем у нелегированного титана. Однако дальнейшее увеличение содержания ванадия, от 2 до 6%, практически не упрочняет сплавы в отожженном состоянии. Заметим, что сплавы с содержанием ванадия 1—2% имели структуру а-твердого раствора, а в более легированных сплавах присутствовала р-фаза. Частицы р-фазы располагались в основном у границ зерен, а общее количество ее (5—7%) практически не изменялось при увеличении содержания ванадия от 2 до 6%. Очевидно, что вводимый сверх 2% ванадий в основном насыщал Р-фазу, не меняя ее количества. Вместе с этим и прирост предела текучести был незначительным. При более высоком содержании ванадия количество Р-фазы увеличивается (17 и 27% соответственно 95
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 92 93 94 95 96 97 98... 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