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... 90 91 92 93 94 95 96... 242 243 244
|
|
|
|
температуры от криогенных до 500" L деформационное упрочнение непрерывно уменьшается, но при 200—400° С (особенно при 300° С) имеет место иной вид упрочнения — деформационное старение. Общее снижение б при повышении температуры до 500° С не связано с потерей пластичности, а отражает уменьшение устойчивости пластической деформации. Переход в область высоких температур выше 500° С, приводит к качественно новым изменениям в процессе формоизменения растягиваемого образца. Повышение диффузионной подвижности атомов сопровождается снижением сопротивления деформации, активным протеканием отдыха и рекристаллизации. Равномерная деформация в этих условиях также отсутствует, но шейка становится менее локализованной, распространяясь на значительную часть образца. Деформация металла становится подобной деформации аморфных тел ("тягучесть", по выражению С. И. Губкина). Важно отметить, что величина удлинения в данной области температур существенно зависит от длины образца — на коротких образцах шейка развита по всей длине и удлинение имеет высокие значения, а на длинных образцах шейка той же протяженности охватывает уже не всю рабочую часть, что приводит к меньшим значениям относительного удлинения. Так, при 800° С относительное удлинение образцов йодидного титана с 5-кратной длиной рабочей части составило 123%, а на 10-кратных образцах — 62%. Таким образом, в высокотемпературной области величина относительного удлинения является не только характеристикой металла, но и характеристикой, относящейся к конкретному типу образца. При испытании в р-области относительное удлинение несколько уменьшается. Отсутствие каких-либо признаков хрупкого разрушения по данным металлографического анализа испытанных образцов, высокое относительное сужение и ряд других фактов позволяют считать, что это явление не связано с каким-либо видом хрупкости, а обусловлено переходом к новому типу кристаллической структуры — от ГПУ-решетки а-титана к ОЦК-решетке р-титана. Если сопоставить вид температурной зависимости 6 и ^ в высокотемпературной области у титана и других металлов, то можно отметить дополнительные данные, подтверждающие, что снижение б при переходе в р-область не связано с каким-либо охрупчиванием. Действительно, переход в хрупкое состояние — красноломкость железа, горячеломкость из-за межзеренного разрушения у никеля— сопровождается одновременным уменьшением б и гр. С другой стороны, у свинца и алюминия, не имеющих подобных видов хрупкости, 6 может изменяться в широких пределах при постоянных значениях г|э. Подводя итог изложенному, следует заключить, что нелегированный титан в практически доступном интервале температур не склонен к каким-либо видам хрупкости, свойственным многим конструкционным материалам.4 96
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 90 91 92 93 94 95 96... 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 |