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... 110 111 112 113 114 115 116... 242 243 244
 

Водородная хладноломкость. Как известно [63], истинное сопротивление в момент разрыва (5К) в области низких температур может резко снижаться при введении в титан водорода. У нелегированного титана с содержанием водорода 0,001% SK при понижении температуры непрерывно увеличивается, но при содержании водорода 0,012% SK увеличивается при понижении температуры только до —70° С. При дальнейшем уменьшении температуры испытания рост SK прекращается. Увеличение содержания водорода сопровождается уменьшением уровня "предельной" прочности и расширением интервала температур, в пределах которого SK сохраняет постоянное значение. Напомним, что предел текучести мало изменяется при введении водорода и непрерывно повышается при снижении температуры испытания. Поэтому при определенных содержании водорода и температуре сопротивление разрыву оказывается меньше предела текучести. Металл переходит в хрупкое состояние. Снижение 5К связано с тем, что водород в титане находится в виде гидридной фазы, обладающей малым сопротивлением отрыву. При этом гидриды имеют не глобулярную, а пластинчатую форму. В связи с этим микротрещины, возникающие при отрыве по гидридным пластинкам, оказываются больше критического размера трещины, необходимого для хрупкого разрушения. Основные изменения механических свойств титана, связанные с повышенным содержанием водорода, сводятся к следующему. 1. Пластичность высокочистого титана, оцениваемая по относительному сужению, в области низких температур (от —196 до -J-1000 С) практически не меняется и находится на высоком уровне (около 80%). На таком же уровне пластичность титана остается и при увеличении скорости испытания от 0,0021 до 5500 мм/с. Увеличение содержания водорода от 0,001 до 0,01 и тем более до 0,03—0,04% приводит к значительному снижению относительного сужения при температурах ниже 20° С. При повышенных скоростях деформации падение пластичности наблюдается и при 20—80° С. 2. Существенно снижается прочность надрезанных образцов. Если временное сопротивление гладких образцов при комнатной температуре не меняется при увеличении содержания водорода от 0,001 до 0,08%, то предел прочности надрезанных образцов непрерывно уменьшается и при содержании водорода 0,08% становится почти в 4 раза меньше, чем при содержании водорода 0,001%. Незначительное снижение прочности надрезанных образцов наблюдается только при изменении содержания водорода в пределах 0,001—0,008%. 3. При повышенном содержании водорода становится явно выраженным порог хрупкости, аналогичный порогу хрупкости хладноломких металлов. В частности, у титана с содержанием водорода около 0,03% порог хрупкости при испытании гладких 116
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 110 111 112 113 114 115 116... 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