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... 4 5 6 7 8 9 10... 242 243 244
|
|
|
|
ствие замедленной эвтектоидной реакции превращение р — а происходит таким же образом, как в сплавах титана с изоморфными р-стабилизаторами. Как изоморфные, так и эвтектоидообразующие р-стабилиза-торы снижают температуру мартенситного превращения в титане Таблица 1. Эвтектоидный состав и эвтектоидиая температура для сплавов Ti—р-стабилизатор [28]t°C_ Элемент Марганец Железо Хром Кобальт Никель Медь Кремнии (рис. 2). При определенной концентрации легирующих элементов, соответствующей примерно одинаковой электронной концентрации, независимо от вида легирования (табл. 2), температура мар Таблица 2. Критическая концентрация р-стабилизирующего элемента, необходимая для стабилизации Р-фазы при комнатной температуре [2] Легирующий элемент Критическая стабилизирующая концентрация массовая, % атомная, % электронная, эл /г-атом Железо 4,0—5,7 4,5—4,9 4,2 Кобал ьт 5,7 4,9 4,2 Марганец 5,5 5,0, 4,2 Никель 6,9—8,2 5,8—6,8 4,2—4,3 Молибден 11,0 5,8 4,1 Рений 20 6,0 4,2 Хром 7,8 8,4 4,2 Вольфрам 20,5 8,7 4,2 Ванадий 17,0 18,4 4,2 Тантал 50 21,0 4,2 Ниобии 36 23,0 4,2 7 Эвтектоидиая температура, °С Массовая доля эвтек тоидного состава, % 550 20 600 15 675 15 685 9 770 7 790 7 860 0,9 700 500 300, Ж \ л \Мгь \ \ 4 8 12 16 Атомная концентрация, % Рис. 2. Зависимость температуры мартенситного превращения титановых сплавов от содержания Р-стабилизатора [НО]
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 4 5 6 7 8 9 10... 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 |