Cтраница 1
Широкое применение титана для жестяницких изделий сдерживается его высокой стоимостью. [1]
Широкому применению титана способствует исключительная коррозионная стойкость металла и его сплавов в агрессивных химических средах, а также в морской воде. При высоких температурах сплавы титана превосходят по прочности алюминиевые сплавы и даже нержавеющую сталь. Титан и его сплавы широко применяются в авиационной технике, ракетостроении, судостроении, химическом машиностроении. Порошок металлического титана находит применение как поглотитель газов ( геттер) в электровакуумной технике. [2]
Японское арматуростроение находится на современном техническом уровне и развивается в направлении создания собственных конструкций с широким применением титана и нержавеющих сталей, пластмасс, футеровки и эмалирования. Наблюдается тенденция к созданию автоматической и дистанционно-управляемой арматуры. Следует отметить высокие технологичность конструкций, чистоту и точность обработки. [3]
В 1966 г. сообщалось [142] об испытаниях цельнотитанового самолета YF - 12A и высказывалось предположение о целесообразности широкого применения титана в самолетах вертикального взлета, узлы которых работают в условиях повышенных нагрузок. [4]
![]() |
Скорость окалинообразования. [5] |
Титан получил распространение в технике недавно. Широкому применению титана мешает высокая цена. Имеются основания полагать, что в недалеком будущем цена титана будет значительно снижена. [6]
Титан и его сплавы находят все более широкое применение в различных областях техники, в том числе в авиационной и ракетной. Широкому применению титана и его сплавов в технике благоприятствует и значительная распространенность титана в природе. [7]
Сильно влияет па свойства металлов и присутствие примесей, иногда даже в малых концентрациях. Так, широкое применение титана началось только после того, как научились получать его достаточно чистым - до этого он считался непригодным для большинства видов механической обработки из-за своей хрупкости, связанной, как оказалось, с наличием примесей. [8]
Создание новых энергетических установок, специальной арматуры, аппаратуры, нового оборудования, применение новых материалов порождает и новые специфичные условия, которые должны быть учтены при разработке мероприятий по защите от коррозии, при консервации в период изготовления, длительного хранения и монтажа. Так, например, широкое применение титана и его сплавов, стойких к коррозии в любых условиях, потребовало дополнительных мероприятий по защите металлов и сплавов, находящихся в контакте с титаном, так как в контакте с ними титан и его сплавы вызывают усиление коррозии сопряженных металлов. Использование воздуха высокого давления выдвигает жесткие требования к чистоте внутренних поверхностей арматуры и трубопроводов и заставляет заменять существовавшие ранее средства и способы консервации. Это относится и к оборудованию атомных станций. [9]
В вентиляционных работах применяют технически чистый титан марок ВТ 1 - 00, ВТ 1 - 0 или низколегированные сплавы повышенной пластичности марок ОТ4 - 0, ОТ4 - 1 как наиболее технологичные. Листовой титан выпускают толщиной 0 8 - 1 8 мм, длиной 1500 - 2000 мм и шириной до 800 мм. Широкое применение титана в вентиляционных работах сдерживается его высокой стоимостью. [10]
С экономической тЪчки зрения титан - перспективный материал. Производство титана быстро возрастает, а стоимость его снижается. Следовательно, имеются надежные предпосылки для широкого применения эмалированного титана, по крайней мере, в форме рубашек, вкладышей и другой подсобной арматуры в химическом машиностроении. При этом даже при толщине эмалевого покрытия свыше 1 мм сохраняется хорошая прочность сцепления. [11]
Титан - высокопрочный ( ап 300 - f - 600 МПа) и пластичный ( д 25 - f - 50 %) металл, его коррозионная стойкость в ряде агрессивных сред превосходит коррозионно-стойкие стали. Титан довольно широко распространен в природе, его в 10 раз больше, чем Mn, Cr. Эти и ряд других ценных свойств открывают большие возможности широкого применения титана в промышленности. [12]
Титан - хорошо куется, штампуется и сваривается. По прочности титан почти не уступает стали, а плотность его значительно меньше. Из титана изготовляют отдельные детали машин и аппаратов и целые аппараты. Широкое применение титана ограничивается пока его высокой стоимостью. [13]