Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.

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... 401 402 403 404 405 406 407... 525 526 527
 

ТАБЛИЦА 31.7 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ТАНТАЛОВЫХ СПЛАВОВ [2] Механические Среднее содержание свойства Система т, к легирующих элементов, % (по массе) МПа 6, % Та—Ш 10 297 746 15,8 2273 104 30 12,5 297 714 23 Та—\У—1т 10 \У; 1 2г 1363 388 И 1923 124 — Та—\у—ш 5 \У; 10 Ш 297 926 17 1473 706 38 8 \У; 2 Ш 297 780 21,8 18 \У; 2 Ш 297 925 15 1923 143 60 Та—\У—Ш—С 9,6 \У; 2,4 Ш; 0,01 С 332 760 30 2200 9,7 43 Та— ыь—ш 4 ЫЬ; 4 Ш 297 795 19 1755 128 90 Та—N15—V 30 N1); 7,5 V 297 106 — 1473 28,8 — струкционных материалов ниобиевые сплавы перспективны в атомной энергетике и химическом машиностроении, особенно для оборудования, предназначенного для работ в агрессивных средах и жидкометаллнческих теплоносителях [1]. Жаропрочность тантала повышается при легировании его другими тугоплавкими металлами, с большинством из которых он образует твердые растворы замещения Вольфрам, молибден и гафний наиболее эффективно повышают температуру рекристаллизации тантала. При 1650 °С наибольшей прочностью обладают сплавы системы Та—\У—Ш, а прн 1930 °С — спл_ав Та—\У (табл. 31 7) Введение в тантал более 13 % легирующих элементов приводит к ухудшению свариваемости Введение в сплавы гафния способствует повышению сопротивления окислению Однако для длительной работы при высоких температурах на воздухе сплавы тантала нуждаются в защитных покрытиях. В связи с высокой коррозионной стойкостью танта-ловые сплавы используют в химическом машиностроении для изготовления аппаратуры. Перспективны они для применения в ядерной и ракетной технике. Хром легируют с целью снижения вредного влияния примесей внедрения. Для этого используют элементы с большим химическим сродством к примесям; 2г, Ш, V и Ьа очищают матрицу хрома от азота, образуя нитриды. ЫЬ, Та, Т1 и Ът хорошо связывают углерод, а Т1, Ът, V, С1 и Ьа очищают хром от кислорода. Для повышения жаропрочности хром легируют титаном, ванадием, иттрием, цирконием, вольфрамом н никелем. Добавки вводят в количествах, не превышающих их растворимость в твердом хроме. Добавки РЗМ измельчают структуру, повышают коррозионную стойкость и температуру рекристаллизации. Конструкционные сплавы хрома разделяют на малои высоколегированные (табл. 31.8). Высоколегированные сплавы в основном малопластичны и плохо свариваются.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 401 402 403 404 405 406 407... 525 526 527

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов
Трансформаторы для электрической контактной сварки
Технология термической обработки металлов
Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.
Двойные и тройные карбидные и нитридные системы переходных металлов: Справ, изд.
Новые процессы получения металла (металлургия железа)
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1

rss
Карта