Технология электрической сварки плавлением






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

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... 395 396 397 398 399 400 401... 453 454 455
 

температурах имеет решетку объемноцентрированного куба (8-фаза). сх-фаза характеризуется мелкозернистой структурой и нечувствительнак скорости охлаждения после нагрева; 8-фаза характеризуется крупным зерном и высокой чувствительностью к скорости охлаждения. В зависимости от фазового состояния сплавы титана можно условно разделить на три группы: а-, а + Ви 6-сплавы; при этом различные составляющие сплавов по-разному влияют на его структурное состояние и механические свойства (табл. 56). а-сплавы не. упрочняются термической обработкой, но при большой скорости охлаждения в них происходят превращения мартенситного типа с образованием а'-фазы, имеющей игольчатый вид. При этом размеры решетки изменяются незначительно,' и эффект закалки не наблюдается. Все а-сплавы хорошо свариваются с получением достаточно пластичных сварных .швов. Сплавы с (а + (^-структурой упрочняются термиче• ской обработкой, после чего принимают более высокую прочность при удовлетворительной пластичности. Характерно, что. все сплавы, приведенные в таблице, содержат то или иное количество алюминия. Это объясняется тем, что алюминий улучшает коррозионную стойкость и обрабатываемость сплавов титана, повышает их прочность без существенного снижения пластичности. Хром, марганец и ванадий, являясь 6-стабилизато-рами, сообщают титановым сплавам способность к термической обработке, повышая их прочность при нормальных и повышенных температурах". Влияние кислорода, азота, водорода и углерода на структуру и свойства титана Главным отрицательным свойством титана является его способность взаимодействовать при повышенных температурах с газами. Кислород. При комнатной температуре титан весьма устойчив против окисления, но при высоких температурах кислород легко растворяется как в а-титане, так и р-ти-тане, образуя твердые^растворы, что приводит к повышению температуры a ^î. В-превращения, резкому повышению прочности и снижению пластичности'(рис. 158, а). Титан в чистом кислороде сгорает при температуре 610° С с образованием двуокиси титана TiÔ2, а при 399
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 395 396 397 398 399 400 401... 453 454 455

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


Износостойкость конструкционных материалов и деталей машин
Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов
Справочная книга сварщика
Технология электрической сварки плавлением
Сварочные материалы
Сварка взрывом в металлургии
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.

rss
Карта