Cтраница 1
Высокопрочные титановые сплавы ВТ5 и ОТ4 - 1 обладают хорошей свариваемостью. При сварке необходимо зачищать до металлического блеска места прихватки и замыкания швов. [1]
Высокопрочные титановые сплавы системы Ti - А1 при содержании алюминия более 5 % могут быть подвержены коррозионному растрескиванию при наличии концентратов напряжений в водных растворах хлоридов. Сопротивление коррозионному растрескиванию снижается при наличии в сплавах кислорода и водорода. Положительное влияние оказывают легирование никелем около 2 % и палладием около 0 2 %, наличие в сплавах небольшого количества ( 5-фазы. [2]
![]() |
Схема коррозионно-усталост-ного разрушении при изменении частоты нагружения f. [3] |
Для высокопрочных титановых сплавов в литом состоянии характерна своеобразная зависимость усталостной прочности от содержания кислорода. [4]
Для обработки высокопрочных титановых сплавов требуется инструмент из карбида хрома на кобальтовой связке. [5]
При контактной стыковой сварке оплавлением некоторых высокопрочных титановых сплавов пластичность сварных соединений может быть получена более высокой, чем при дуговой сварке в атмосфере инертных газов. [6]
![]() |
Диаграммы пластичности некоторых титановых сплавов. / - ВТ-1, 2 - сплав 2В, 3 - сплав 3В, 4 - сплав 17. [7] |
Рассмотрим на примере оболочковых конструкций из высокопрочных титановых сплавов алгоритм выбора присадочных материалов с позиции оценки из запаса пластичности. [8]
![]() |
Диаграммы пластичности некоторых титановых сплавов. [9] |
Рассмотрим на примере оболочковых констр тсций из высокопрочных титановых сплавов алгоритм выбора присадочных материалов с позиции оценки из запаса пластичности. [10]
Высоколегированные стали, сплавы на основе никеля, высокопрочные титановые сплавы, алюминиевые сплавы, бронзы могут не иметь горизонтального участка. [11]
К числу новых материалов относятся, в частности, высокопрочные титановые сплавы, более широкое применение которых в народном хозяйстве создаст условия для ускоренного освоения новой техники и технологии и обеспечит увеличение надежности и ресурса ее эксплуатации. [12]
В последнее десятилетие был освоен промышленностью, и стал более доступным ряд высокопрочных титановых сплавов. [13]
В наших работах, выполненных совместно с Ю. В. Горшковым, было обнаружено, что высокопрочные титановые сплавы с малым содержанием водорода ( 0 002 %) склонны к замедленному разрушению и при испытаниях по схеме Трояно. При испытаниях по схеме Трояно разрушающие напряжения высокопластичных сплавов ( ОТ4, ОТ4 - 1) мало зависят от времени их действия, в то время как сплав ВТ20 склонен к замедленному разрушению. [14]
Двигатель непосредственно приводит во вращение рабочее колесо вихревого компрессора, которое выполнено из высокопрочного титанового сплава. Газ поступает в рабочее вихревое колесо радиально и при вращении колеса сжимается в направлении к выходному патрубку под действием центробежных сил, когда газ циркулирует в кольцевых каналах статора. [15]