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
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... 111 112 113 114 115 116 117... 242 243 244
|
|
|
|
образцов на ударный изгиб находится в интервале 20—40° С. При введении надреза порог хрупкости смещается до 100—180° С. 4. Весьма существенным является и то, что при выделении гидридов в металле возникают внутренние растягивающие напряжения за счет разности удельных объемов матрицы и гидридов. Следствием этого может быть самопроизвольное растрескивание или облегчение распространения трещины под действием внешних нагрузок. Таким образом, при определенном содержании водорода титан приобретает склонность к хладноломкости и, кроме того, снижается его эксплуатационная надежность при длительном дей | ствии статических нагрузок. До снх пор рассматривалось охрупчивание наводороженного титана при различных "внешних" условиях (температура, скорость испытания, надрезы и т. п.). Вредное влияние водорода может значительно изменяться под воздействием "внутренних" факторов металлургического происхождения. Величина и форма гидридных выделений зависят от характера структуры полуфабриката. В металле с крупнозернистой структурой гидриды более крупны и грубы, чем в мелкозернистых изделиях. В соответствии с этим и охрупчивающее влияние водорода в крупнозернистом металле значительно выше, чем в мелкозернистом. В частности, при содержании водорода в пределах 0,004— 0,007% у мелкозернистых образцов титана ударная вязкость составляет 8—16 кгс-м/см2. Вперегретом выше температуры полиморфного превращения титане ударная вязкость при том же содержании водорода снижается до 3—6 кгс-м/см2. Следует учитывать, что возникновение перегретой (^-превращенной структуры неизбежно при выполнении сварочных операций (металл шва и зона термического влияния), при изготовлении крупных поковок, ацетиленокислородной резке и т. п. Поэтому для изделий, подвергающихся такого рода технологическим переделам, необходимо всемерное снижение содержания водорода. Существенное влияние на водородное охрупчивание титана оказывают наклеп и повышение содержания примесей внедрения — кислорода, азота, углерода. Оба указанных фактора повышают сопротивление титана деформированию и в этом отношении действуют подобно внешним охрупчивающим факторам (температура, объемность напряженного состояния и т. п.). Вместе с этим они снижают пластичность а-матрицы, уменьшают пределы растворимости водорода (примеси) и, по-видимому, интенсифицируют процесс выделения гидридов (наклеп). Все это вместе взятое приводит к уменьшению безопасных пределов содержания водорода в титане. Вредное влияние водорода может быть уменьшено рациональным легированием титана. Установлено, что а-стабилизирующий элемент замещения — алюминий — сильно увеличивает растворимость водорода в титане. При содержании алюминия в титане 117
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 111 112 113 114 115 116 117... 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 |