Пластичность - титан - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Пластичность - титан

Cтраница 2


Кроме азота и кислорода, к числу вредных для пластичности титана примесей следует отнести также углерод, железо и кремний.  [16]

17 Ориентировочные режимы стыковой сварки титана. [17]

С повышением температуры и увеличением времени выдержки происходит понижение пластичности титана.  [18]

19 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]

21 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]

24 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]

29 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]



Страницы:      1    2    3    4