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... 21 22 23 24 25 26 27... 242 243 244
 

Как следует из рисунка, у титана электрическое сопротивление при нагреве от 20 до 500° С повышается почти прямолинейно, далее температурный коэффициент существенно уменьшается. При 880° С (т. е. близко к температуре а — р-перехода) электросопротивление резко снижается и затем прямолинейно, но мало повышается. Легирование алюминием приводит к повышению электрического сопротивления при низких температурах. Однако температурный коэффициент зависимости Ар/АТ у сплавов меньше, чем^у нелегированного титана. При этом с увеличением содержания алюминия температурный коэффициент (Ар/А Т) уменьшается. У всех сплавов титана с алюминием переходу в Р-область соответствует четкий перегиб на температурных кривых электросопротивления, причем начало прямолинейных участков, соответствующих Р-области, на рис. 10 совпадает с грани 200 400 500 800 1000 t.V це/ д + щ m изве(Гтных Рис. 10. Температурная зависимость элек Диаграммах состояния си-тросопротивления титана и сплавов: стемы Ti—Al С ТОЧНОСТЬЮ •—• Ti, х—X-t1-6v, о—О 5—10°. Ti-4Sn, а—а-т1-2А1, о—оTi-8Ai При легировании Р-стаби лизаторами в пределах их растворимости в а-фазе титана (в частности, 1,02V; 0,6Сг) кривые р = /(Т) идут параллельно кривой для титана или даже с большим, чем у титана, температурным коэффициентом. Однако при переходе к двухфазным а + Р-сплавам (Ti—4Сг или Ti—8,06V) их температурный коэффициент значительно уменьшается, а абсолютная величина электросопротивления при температурах выше 400—500° С становится меньше, чем у нелегированного титана. Перегиб, соответствующий а + Р —* Р-переходу, при этом размывается на широкую область температур. У сплавов с цирконием электрическое сопротивление при нагреве до 300° С повышается примерно параллельно с ростом р у титана, но при более высоких температурах температурный коэффициент уменьшается в большей мере, чем у титана. Вблизи температуры полиморфного превращения электрическое сопротивление сплавов с цирконием становится меньше, чем у титана. Олово в количествах 4—6% повышает электрическое сопротивление титана во всем интервале температур. Так же как и при легировании алюминием, температурный коэффициент зависимости Др/ДТ по мере увеличения концентрации твердого раствора уменьшается. Особенно значительно уменьшается температурный коэффициент у сплава с 8% олова. 24
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 21 22 23 24 25 26 27... 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