Новые материалы






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

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... 198 199 200 201 202 203 204... 734 735 736
 

«•*-3. КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
При производстве КМ с титановой матрицей используются различ­ные технологии, в том числе порошковые. При использовании порош­ковых технологий необходимо применять компактирование, которое включает холодное прессование и спекание, горячее изостатическое прессование или прямую экструзию порошка. Холодное прессование является самым оптимальным по затратам методом. ГИП отличается более высокой стоимостью, однако обеспечивает значительно меньшую пористость, эффективность данного метода увеличивается по мере уве­личения размеров обрабатываемой партии. При производстве таких КМ, как Ti—TiB, Ti—6А1—4V—TiB2, используется метод смешивания порош­ков. Титановый порошок смешивается с порошком бора или боридов и подвергается консолидации. Для улучшения распределения бора и бо­ридов применяется механическое измельчение, которое основано на деформации и разрушении частиц для получения их равномерного рас­пределения в титане [9]. Перспективным методом является вакуумный дуговой переплав. Частицы TiB формируются как первичные, так и в форме игл эвтектики. При этом следует избегать формирования круп­ных частиц размером 100...200 мкм, так как в процессе обработки и холодной деформации возможно их растрескивание. Быстрая кристал­лизация может быть использована для получения ленты из метастабиль-ного, пересыщенного бором, твердого раствора a-Ti или для получения порошка. Однако следует отметить, что методы, связанные с быстрой кристаллизацией, являются высокозатратными и чрезвычайно трудоем­кими, что затрудняет их промышленное применение. Такие методы вто­ричного формования, как прокатка, штамповка и экструзия, вызывают потерю изотропии, а это может стать причиной проблем при опреде­ленном использовании данных КМ.
Если сравнивать механические и эксплуатационные свойства КМ с титановой матрицей и свойства традиционных титановых сплавов, то по ряду параметров КМ существенно их превосходят. КМ имеют повышен­ную жесткость, высокое сопротивление ползучести и усталостному раз­рушению, а также обладают износостойкостью. На рис. 3.4 сопоставле­ны экспериментальные результаты и данные теоретических расчетов разных авторов [9]. Исследование свойств при испытаниях на растяже­ние показало, что модуль Юнга возрастает с увеличением объемной доли упрочняющей фазы. Подход Эшелби (Eshelby), основанный на соотно­шении Эшелби (Eshelby), подтверждается данными исследований ком­позиционных материалов, полученных методами порошковой металлур-, в которых TiB имеет случайную ориентацию. Правило смесей ра-
201
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 198 199 200 201 202 203 204... 734 735 736

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


Сварка на контактных машинах
Краткий справочник технолога-термиста
Спутник термиста
Новые материалы
Твердые сплавы
Цементация стали
Зварювальні матеріали

rss
Карта