Cтраница 1
Более высокое содержание титана ( 1 3 % при 0 3 % А1) способствует большей склонности стали к упрочнению при 450 - 550 С ( рис. 205) и распаду при холодной обработке давлением, что связано с протеканием процессов 475-градусной хрупкости, свойственной высокохромистым ферритным сталям и хромонике-левым аустенито-ферритным. [1]
Более высокое содержание титана приводит к растворению его в феррите и к ухудшению пластических свойств стали. [2]
Более высокое содержание титана ведет к растворению его в феррите и к соответствующему ухудшению пластических свойств стали. При более высоких температурах происходит растворение некоторого количества карбида титана в феррите, вследствие чего повышаются прочностные и ухудшаются пластические свойства стали. Исследования показали, что повышение содержания кремния в титанистой стали существенно снижает ее способность к глубокой вытяжке. [3]
![]() |
Схема непрерывного перехода фаз в системе Ti - Se. [4] |
При более высоких содержаниях титана в области гомогенности [ 33 3 - 41 2 % ( атомн. Дебаеграммой была установлена гексагональная сингония этой фазы. [5]
В сплавах с более высоким содержанием титана ( Н23ХТ4, Н25Т5) эффект стабилизации аустенита после старения при 500 550 С выражен сильнее: при охлаждении в жидком азоте отсутствует не только изотермическое, но и атер-мическое мартенситное превращение. [6]
Последующие разновидности сплавов отличаются от сплава ХН77ТЮР более высоким содержанием титана, алюминия и дополнительным введением ниобия, что повышает количество v фазы, выделяющейся при старении. G целью упрочнения твердого раствора в сплавы вводят молибден, вольфрам, ниобий. [7]
Последующие разновидности сплавов отличаются от сплава ХН77ТЮР более высоким содержанием титана, алюминия и дополнительным введением ниобия, что повышает количество у - фазы, выделяющейся при старении, G целью упрочнения твердого раствора в сплавы вводят молибден, вольфрам, ниобий. [8]
Увеличение времени старения при 650 - 700 С или старение спла-вов о более высоким содержанием титана приводит к повышению в область положительных температур не только изотермического, но и атермического превращения ( рис. 5.11), вследствие чего при охлаждении состаренных сплавов до комнатной температуры получается смесь атермического и изотермического мартенсита. [9]
Рекомендуемый фотометрический метод предназначен в основном для определения 0 02 - 0 5 % титана; более высокое содержание титана может быть определено при уменьшении навески. [10]
Среди множества титановых минералов промышленное значение имеют только ильменит, содержащий окислы титана и железа, и рутил ( TiCb) - Несмотря на более высокое содержание титана, значение рутила все же меньше, так как обычно он более рассеян в других породах, россыпных месторождениях или в прибрежных песках, что очень мешает обогащению руд. Рутил образует тетрагональные кристаллы. Такой же состав ( ТЮ2) имеют два других минерала - брукит, образующий ромбические кристаллы, и ана-таз, или октаэдрит, который, подобно рутилу, образует тетрагональные кристаллы, но более твердые и с другим осевым числом. [11]
С приближением состава сплавов по углероду к сте-хиометрическому вследствие повышения доли стабилизированных реконфигураций микротвердость сложных карбидов TiCa-WC всех составов повышается [405], причем более резко для сплавов с более высоким содержанием титана, когда стабилизация реконфигураций возможна в большей мере. [12]