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... 88 89 90 91 92 93 94... 242 243 244
 

Определение равномерной доли деформации на образцах, испытанных при различных температурах, показывает (рис. 35), что равномерное удлинение нелегированного титана при —196° С имеет максимальные значения, уменьшается при повышении температуры и достигает минимальных значений при 500° С. Более наглядно характер формоизменения растягиваемых образцов титана представлен на рис. 36, где показано увеличение относительного сужения площади поперечного сечения по всей длине рабочей части по мере увеличения степени растяжения. Из рисунка следует, что при 500° С деформация с самого начала растяжения имеет локальный характер. Явно выраженная шейка возникает уже при растяжении на 6—8%, а последующее удлинение образца происходит за счет ее развития. В области низки*х температур, в частности при —100° С, изменение формы образца даже прифастяже-нии на 20—26% имеет достаточно равномерный характер. Известно, что способность металлов к равномерному распределению деформации по длине образца прямо связана со способностью к физическому упрочнению при деформировании. Очевидно, что переход от практически равномерной деформации при низких температурах к локализованной при средних температурах вызван уменьшением способности титана к физическому упрочнению. Вследствие этого уменьшается равномерная деформация и полное удлинение. Подобная зависимость равномерной и полной деформации от температуры испытания наблюдается и на других металлах. В частности (рис. 37), у Al, Ni, Pb повышение температуры сопровождается уменьшением б и ifpaBH с одновременным ростом if. У железа это явление выражено менее явно из-за хладноломкости. Из этих данных следует, что о действительном охрупчивании свидетельствует одновременное уменьшение б и if. Уменьшение б при росте или неизменности if указывает лишь на уменьшение способности к упрочнению. У титана признаки перехода в хрупкое состояние наблюдаются при температурах значительно ниже —196° С. По данным [64], понижение температуры испытания от —196 до —258,8° С сопровождается уменьшением б и if, причем б уменьшается от 73 до 48%. Однако полное охрупчивание (хладноломкость) титана в области практически достижимых температур не наблюдается. На температурной зависимости б (%) в рассматриваемом интервале температур (низких и средних) заслуживает внимания некоторый рост брави и бполн при переходе из области низких в область средних температур. Приросту бравн и бполн соответствует "горб" на зависимости 0В~0°'2 100% от температуры (см. рис. 33). Ука занное явление наблюдается как на йодидном титане, так и на различных сортах технического титана и, по мнению ряда исследователей, связано с протеканием особого внутриструктурного процесса — деформационного старения, подобного упрочнению в металлах с ОЦК-решеткой. Таким образом, при повышении 94
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 88 89 90 91 92 93 94... 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