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... 28 29 30 31 32 33 34... 242 243 244
 

В спокойной и движущейся морской воде титан также обладает высокой коррозионной стойкостью. На рис. 12 приведены результаты сравнительных лабораторных испытаний при спокойном погружении полированных образцов из наиболее употребительных в морских условиях материалов в синтетическую морскую воду. Титановые образцы сохранили неизменную массу и внешний вид после 250 дней испытания. Нержавеющая сталь марки 0Х18Н10Т подверглась незначительной коррозии, остальные материалы корродировали значительно. Столь же высокую коррозионную стойкость в аналогичных условиях показали и сварные соединения из титана. Проведенное американскими исследователями изучение коррозионной стойкости титана и его сплавов в Атлантическом океане на глубине 830 и 2000 м показало абсолютную коррозионную стойкость таких сплавов, как Ti—5А1—2,5Sn, Ti—7А1—2Nb—1 Та, Ti— 8Mn, Ti—6A1—4V, Ti—4A1— ЗМо— IV и Ti— 13V— HCr— 3A1. В табл. 5 приводятся результаты лабораторных испытаний в синтетической морской воде на струевую коррозию титана и некоторых металлов и сплавов, наиболее часто применяемых в морских условиях. Создание условий струевого воздействия морской воды сильно увеличивает коррозию всех испытанных материалов, особенно меди и алюминиевых сплавов. Титан в указанных условиях оказался абсолютно устойчивым: не было обнаружено даже потускнения поверхности образцов. Испытания на магнитострикционном вибраторе (частота колебаний 8000 Гц, амплитуда 0,07 мм), а также при соударении со струей воды показывают, что по кавитационно-эрозионной стойкости титан находится на уровне нержавеющих сталей. При испытании в морской воде с продуктами гниения под действием струи воздуха титан не корродировал в течение 10 000 ч. Медные сплавы в этих условиях сильно корродировали [88]. В непосредственной близости от последнего диска паровой турбины, т. е. там, где пар наиболее насыщен каплями воды, титан проявляет более высокую эрозионную стойкость, чем сталь типа 1X13 и монель-металл, но одинаковую со сталью типа 0Х18Н10Т [74]. 0 50 100 150 200 250 Продолжительность испытания, дни Рис. 12. Результаты испытания на коррозию в спокойной синтетической морской воде: д-Л — сталь марки СХЛ-4; О—О—О — малоуглеродистая сталь СтЗ; •—• — медь электролитическая; а—а—броиза БрОЦ 10-2; X—X — латунь ЛО 70-1; □-□ — титан марки ВТ 1-0 31
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 28 29 30 31 32 33 34... 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