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... 7 8 9 10 11 12 13... 242 243 244
 

К стабильным р-сплавам, старящимся вяло и с точки зрения упрочнения не эффективно, относится сплав 4200 (Ti—ЗЗМо). Группа сплавов с интерметаллидным упрочнением включает в себя сплавы первых трех групп, дополнительно легированных элементами, вступающими с титаном в быстротекущую эвтектоид-ную реакцию (р-сплавы обычно не легируют элементами этого типа). Наряду с аили а + р-фазами в структуре таких сплавов присутствуют интерметаллические соединения. В эту группу входят английские сплавы типа "хайлайт" Ti—4А1—4Мо—2Sn— 0,5Si; Ti—ЗА1—6Sn—5Zr—2Mo—0,5Si; американский сплав Ti— 6A1—4V—2Co и др. В последнее время активно проводятся работы по созданию сплавов со специфическими свойствами на основе интерметаллических соединений: высокожаропрочный сплав на оснсве соединения Ti3Al, сплав с демпфирующими свойствами на основе соединения TiNi. Следует отметить, что существующая классификация титановых сплавов в определенной мере условна. Так, например, отсутствует четкая граница между бетированными а-сплавами и двухфазными а + р-сплавами; сплавы, входящие в группу р-сплавов, по равновесной диаграмме практически являются сплавами с двухфазной структурой, и т. д. 2. Особенности структурных превращений титановых сплавов Микрои макроструктура полуфабрикатов из титана и его сплавов формируется в результате двух основных процессов: перекристаллизации при р — а-превращении и рекристаллизации. Особенности формирования структуры титана и его сплавов при р — а-превращении. Характер полиморфного превращения титана имеет ряд особенностей по сравнению с а^. 7-превраще-нием у железа. Теплота а р-превращения у титана составляет 850 кал/г-атом, что более чем в 4 раза превосходит теплоту превращения а ^ у у железа [88]. В связи с этим, энергетически начало а ^ р-пере-хода у титана более затруднено, чем у железа, но после начала реакции скорость ег^ протекания значительно выше. Разность удельных объемов кристаллических решеток а и Р-модификаций титана относительно невелика— около0,17% [96], т. е. в —20 раз меньше, чем у железа (4,3%). Модуль упругости у титана при всех температурах примерно в 2 раза меньше, чем у железа. В результате этого упругая энергия при росте зародыша новой фазы при полиморфном превращении титана существенно ниже, чем при полиморфном превращении железа, что значительно облегчает рост зародышей. Наконец, диффузионная подвижность атомов у титана как а-, так и р-модификаций, более высока, чем 10
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 7 8 9 10 11 12 13... 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