Cтраница 1
Применение титана в технике в виде химических соединений и присадок в сплавы относится к первым десятилетиям нашего века. [1]
Применение титана для рабочих лопаток последней ступени конденсационной турбины увеличивает мощность одного потока. [2]
Применение титана в качестве материала для предохранительных мембран ограничивается также в связи с его специфическим поведением при воздействии механических нагрузок. [3]
Применение титана в качестве материала для предохранительных мембран ограничивается также в связи с его склонностью к ползучести при воздействии механических нагрузок. В отличие от большинства металлов ( алюминий, сталь, медь и др.) сопротивление титана деформации и относительное удлинение значительно зависят от скорости приложения нагрузки. Поэтому предварительное выпучивание ( формообразование) титановых мембран следует проводить при более строго фиксированных условиях испытаний, чем мембран из других материалов. Несмотря на высокую температуру плавления, титан обнаруживает склонность к ползучести даже при комнатной температуре; ползучесть становится заметной при напряжениях, достигающих всего лишь 60 % от предела текучести. При повышении температуры сопротивление ползучести возрастает. [4]
Применение титана и его сплавов в качестве конструкционных материалов обусловлено высоким отношением пределов прочности к весу как при комнатной, так и при повышенной ( 150 - 500 С) температуре и отличной коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах. [5]
Применение титана в народном хозяйстве не однозначно сказывается на показателях, характеризующих затраты труда, - трудоемкости, материалоемкости и фондоемкости продукции. В значительном большинстве работ, содержащих pei - зультаты исследований по применению титанового оборудования в новой технике, говорится о технических преимуществах ( в основном это больший срок службы) в сопоставлении с данными для оборудования из традиционных металлов. Как правило, во всех публикациях сообщается о положительных результатах работы. [6]
Применение титана в ряде случаев позволяет повысить качество продукции, а также выпускать новые типы или марки продукции. [7]
Применение титана для оборудования в химической промышленности растет год от года. [8]
Применение титана позволяет увеличить межремонтный пробег и срок службы аппаратов, сократить затраты на их обслуживание. [9]
![]() |
Сравнение теплового. расширения титаяа и видоизмененной форстеритовой керамики. [10] |
Применение титана делает, кроме того, излишним введение в лампу каких-либо дополнительных газопоглотителей. Благодаря этому лампы подобных конструкций способны длительно работать при высокой температуре окружающей среды - вплоть до 600 и даже 800 С. [11]
Применение титана и его сплавов в качестве конструкционных материалов определяется высоким отношением прочности к весу как при комнатной, так и при повышенной ( 150 - 500 С) температуре и отличной коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах. [12]
Применение титана как конструкционного материала для изготовления электродов и подвода тока к активной поверхности электрода открывает возможности создания рациональных и оптимальных геометрических форм электродов. [13]
Применение титана как конструкционного материала обусловлено благоприятным сочетанием его высокой механической прочности, коррозионной стойкости, жаропрочности, малой плотности. Значительно улучшает механические и коррозионные свойства титана легирование его марганцем, хромом, алюминием, молибденом, кремнием и бором. [14]
Применение титана в металлургии сплавов и сталей известно сравнительно давно. Особенно успешно применяется легирование титаном сталей, в том числе и нержавеющей хромоникелевой стали марки 18 - 8, которой титаи сообщает еще более ценные аятикюрроз и-онные и технологические свойства. Добавки титэна устраняют интер-кристаллитную коррозию сварных швов в изделиях из нержавеющей стали. Известно, что легирование медных, никелевых и алюминиевых сплавов титаном сообщает им склонность к старению и улучшает физико-механические и антикоррозионные свойства. [15]