Cтраница 1
Преимущества титана по сравнению с алюминиевыми сплавами для самолетных конструкций еще больше возрастают при переходе от дозвуковой к сверхзвуковой скорости полета. Повышение температуры обшивки - не единственный эффект, обусловленный увеличением скорости полета. Увеличение скорости требует конструктивных изменений в плане утоныпения крыльев и других несущих поверхностей, для которых необходимы материалы высокой жесткости. [1]
Преимущество титана перед другими коррозионностойкими металлами и сплавами в том, что его коррозионное разрушение протекает равномерно. Точечная, язвенная или межзеренная коррозия титана наблюдается в очень редких случаях. [2]
Преимущество титана перед другими коррозионностойкими металлами и сплавами в том, что его коррозионное разрушение протекает равномерно. Точечная, язвенная или межзеренная коррозия гитана наблюдается в очень редких случаях. [3]
Преимущество титана и его сплавов перед другими конструкционными материалами заключается в сочетании высоких механических свойств и коррозионной стойкости с малым удельным весом. Титан и его сплавы относятся к числу материалов с наибольшей удельной прочностью - с наибольшим отношением предела прочности ав к удельному весу у. Титан и его сплавы обладают также рядом специфических свойств. Они сохраняют высокие механические свойства при температуре 500 и выше, пригодны для работы при очень низких температурах, вплоть до температуры жидкого азота, хорошо свариваются, имеют низкий коэффициент линейного расширения, немагнитны. Титан устойчив против газовой коррозии. При комнатной температуре и при температурах нагрева 200 - 300 титан не окисляется. [4]
Преимуществами титана и его сплавов являются: высокая прочность и пластичность, малый удельный вес ( 4 5), высокая коррозийная стойкость в различных средах. [5]
Показано преимущество титана как конструкционного материала для аппаратурного оформ ления основных стадий производства. [6]
![]() |
Сопротивление эрозии и кавитации различных металлов по сравнению с титаном в морской воде. [7] |
Одно из преимуществ титана по сравнению с медными сплавами заключается в значительно меньшем снижении коэффициента теплопередачи во времени. Такое поведение объясняется различными причинами. [8]
В чем заключаются преимущества титана перед другими конструкционными материалами. [9]
Выбор восстановителя определяется сопутствующими вольфраму элементами: в присутствии мышьяка применяют титан ( III), в присутствии сурьмы - хлорид олова ( II); к преимуществам титана ( III), как восстановителя, относится более быстрое развитие окраски вольфрамо-роданид-ного комплекса и соблюдение закона Бера в относительно более широком интервале концентраций. [10]
Приведены данные об агрессивности растворов в производстве хлоридов аммония, магния, бария и меди. Показано преимущество титана как конструкционного материала и диапазон применения оборудования из титана в этом производстве. [11]
Анализируются данные о коррозионном износе оборудования производства хлористого магния. Приведены результаты испытаний металлических образцов в основных аппаратах технологического цикла. Показано преимущество титана как конструкционного материала. [12]
За последние годы титановые сплавы получают все большее применение. Основное преимущество титана и его сплавов перед другими конструкционными материалами состоит в сочетании высоких механических свойств с теплоустойчивостью и малым удельным весом. Кроме того, титан и его сплавы достаточно хорошо обрабатываются резанием, штампуются и свариваются. Эти преимущества титана и его сплавов обеспечивают широкое применение этих материалов во многих областях машиностроения - авиастроении, судостроении, химическом машиностроении, пищевой промышленности и др. В табл. 36 приведены марки титановых сплавов, их состав и свойства. [13]
Коррозионная стойкость образующегося слоя зависит исключительно от окисляющих или восстанавливающих свойств агрессивной среды. В восстановительных средах как металл, так и окисный слой подвергаются разъеданию. В окислительных средах наблюдается хорошая стойкость. Но прежде всего преимущества оксидированного титана проявляются в нейтральных средах. [14]