Cтраница 2
Кроме азота и кислорода, к числу вредных для пластичности титана примесей следует отнести также углерод, железо и кремний. [16]
Ориентировочные режимы стыковой сварки титана. [17] |
С повышением температуры и увеличением времени выдержки происходит понижение пластичности титана. [18]
Диаграмма состояния [ IMAGE ] 9. Влияние азота на мехаяиче-системы титан - азот. ские свойства йодидного титана при ком. [19] |
Если концентрация углерода превышает предел растворимости, он значительно снижает пластичность титана из-за выделения карбидов. [20]
Диаграмма состояния [ IMAGE ] 9. Влияние азота на механиче-системы титан - азот. ские свойства йодидного титана при ком. [21] |
Если концентрация углерода превышает предел растворимости, он значительно снижает пластичность титана из-за выделения карбидов. [22]
В результате роста зерен при высоких температурах ( особенно выше 870 С) пластичность титана снижается. Рекомендуется большую часть операций ковки титана и его сплавов проводить при температурах около 790 С, чтобы не снизить их механические свойства. Для улучшения этих свойств готовую поковку подвергают отжигу. [23]
Влияние длительности V V пребывания выше температуры а - 3-прев-ращения и последующей скорости охлаждения на механические свойства сплавов. [24] |
Это вызывает перегрев и резкое увеличение зерен ( З - фазы и снижение пластичности титана. [25]
Как уже отмечалось, примеси кислорода, азота и углерода сильно повышают твердость ухудшают пластичность титана. Примесь водорода мало влияет на твердость и прочность титана, но резко снижает ударную вязкость. Это объясняется выделением гидридов титана по границам зерен металла. [26]
Как отмечает автор работы [172], главной причиной уменьшения ( на 25 - 30 %) пластичности титана после азотирования является рост зерна в результате длительного высокотемпературного нагрева. [27]
При нагреве титана выше 400 - 500 С на поверхности появляется окисная пленка и имеет место проникновение газов в металл ( образование альфи-рованного слоя), что значительно снижает пластичность титана. Так, установлено, что нагрев титана при 750 С в течение 2 ч 40 мин привел к образованию окисной пленки серого цвета толщиной 0 01 мм с микротвердостью 725 кГ / мм2, представляющей собой химическое соединение ТЮ2, а под пленкой выявлен газонасыщенный слой белого цвета глубиной 0 01 мм. [28]
Влияние температуры на. [29] |
С достигается минимум, за которым следует резкое повышение относительного удлинения. Причины снижения пластичности титана при 400 - 500 С до сих пор точно не установлены. [30]