Сварка разнородных металлов и сплавов
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... 130 131 132 133 134 135 136... 238 239 240
|
|
|
|
Таблица 15 Механические свойства сплавов ВТ9, ВТ18у и сварных соединений Марка сплава Режим термообработки ств, МПа ан, кДж/м2 (Т*, МПа основного металла металла шва основного металла металла шва ВТ9 750° С 1 ч, охлаждение с печью 950° С 1 ч, охлаждение на воздухе + + выдержка при 530° С 6 ч, охлаждение на воздухе 1050— 1090 1050— 1200 200—310 300—520 160—250 250—420 520—560 600—630 500—540 580—600 ВТ18у 750° С 1 ч, охлаждение с печью 900° С 1 ч, охлаждение на воздухе 980—1080 940—1000 200—340 250—450 160—240 230—300 _ _ 280—300 240—280 280—300 240—280 * См. сноску к табл. 14. Для сопоставления в табл. 15 приведены свойства основного металла ВТ9 и ВТ18у и сварных соединений однородных сплавов, выполненных электронно-лучевой сваркой (б = 15 мм). При испытании на кратковременный разрыв разрушение сварных соединений разноименных сплавов ВТ9 + ВТ18у происходит по основному металлу ВТ18у, что связано с более низкой его прочностью по сравнению с прочностью ВТ9. Ударная вязкость металла шва составляет 210—350 кДж/м2, что практически соответствует значениям ударной вязкости основного металла. С целью снижения остаточных напряжений сварные разноименные соединения подвергали отжигу. Скорость охлаждения с печью была выбрана с учетом реальных условий охлаждения (4—5 °С/мин). Установлено, что ударная вязкость имеет несколько большие значения после высокотемпературного отжига (ап = 160-5-310 кДж/м2), чем после низкотемпературного (аи = 130--210 кДж/м2). При испытании на длительную (100 ч) прочность разрушение сварных соединений происходит как по сплаву ВТ9, так и по сплаву ВТ18у. При температуре 500 °С после всех опробованных режимов термообработки ав = 540 МПа. Однако при отжиге с последующим охлаждением с печью наблюдается снижение жаропрочности (ов ~ ^ 500 МПа). Испытание при температуре 600 °С показало, что предел длительной прочности составил 5200 МПа независимо от режимов термообработки. Приведенные данные показывают, что электронно-лучевая сварка жаропрочных титановых сплавов ВТ9 + ВТ18у толщиной 15 мм 133
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 130 131 132 133 134 135 136... 238 239 240
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |