Справочник по конструкционным материалам






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Справочник по конструкционным материалам

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... 292 293 294 295 296 297 298... 642 643 644
 

Псевдо-а-сплавы содержат преимущественно а-фазу и вследствие дополнительного легирования ß-стабилизаторами (Mn, V, Nb, Mo) также 1-5 % ß-фазы. Благодаря наличию ß-фазы они обладают хорошей технологической пластичностью при сохранении достоинств а-сплавов. Сплавы с низким содержанием алюминия (2-3 %) обрабатывают давлением в холодном состоянии и только при изготовлении деталей сложной формы подогревают до 500-700 °С (ОТ4, ОТ4-1). Сплавы с большим содержанием алюминия при обработке давлением требуют подогрева до 600-800 °С. На жаропрочность сплавов помимо алюминия благоприятно влияют цирконий и кремний. Цирконий способствует увеличению растворимости ß-стабилизаторов в а-фазе и повышает температуру рекристаллизации. Кремний повышает жаропрочность вследствие образования тонкодисперсных силицидов, трудно растворимых в а-фазе. Поэтому псевдо-а-сплавы с повышенным содержанием алюминия (7-8 %), легированные цирконием, ванадием, молибденом, ниобием и кремнием, используются в изделиях, работающих при наиболее высоких температурах. Недостатком этих сплавов является склонность к водородной хрупкости. Водород мало растворим в а-фазе и присутствует в структуре в виде гидридной фазы, снижающей пластичность (особенно при медленном нагружении) и вязкость сплавов (см. табл. S.43). Допустимое содержание водорода находится в пределах 0,01-0,005 % (см. табл. 5.44). A.A. Ильиным [8] предложена термоводородная обработка (ТВО) титановых сплавов, представляющая собой сочетание обратимого легирования водородом с термическим воздействием на наводороженный сплав. В основе ТВО лежит особенность, взаимодействия водорода с фазами, составляющими структуру титановых сплавов при термической обработке, его влияние на механизм и кинетику фазовых превращений и в соответствии с этим возможность получения различных структур и разнообразных свойств, обеспечивающих длительную и надежную работу сплава. Водород легко поглощается титановыми сплавами при относительно низких температурах (на 50 °С ниже (а + ß) *=t ß превращения). В зависимости от содержания других ß-стабилизаторов концентрация водорода после насыщения колеблется от сотых до 0,9 %. Для удаления водорода до безопасных концентраций (0,006-0,009 %) после соответствующих превращений и получения желаемой структуры и свойств сплавы подвергают вакуумному отжигу. Таким образом, водород является как бы "временным" легирующим элементом. Температура и продолжительность вакуумного отжига для разных сплавов различны. Вместе с тем с увеличением температуры продолжительность вакуумного отжига (ВО) уменьшается. Например, обезводораживание сплава ВТ5Л при 800 °С происходит за 3,5 ч, при 750 °С за 4 ч, при 700 °С за 4,5 ч и при 650 °С за 5 ч.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 292 293 294 295 296 297 298... 642 643 644

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Материаловедение
Технологія конструкційних матеріалів
Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева
Справочник по конструкционным материалам
Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы
Стали и сплавы. Марочник
Машины и агрегаты трубного производства

rss
Карта