Cтраница 1
Температура аллотропического превращения для чистого титана равна 882 - 885 С. Титан пластичнее р-титана, что объясняется особенностями кристаллической структуры. Примеси в титане ( кислород, азот, водород и др.) значительно ухудшают его пластичность. Все это следует учитывать при разработке технологии ковки, штамповки, прессования и прокатки технического титана. [1]
![]() |
Кристаллическая структура соединений системы S-Tb. [2] |
Температура аллотропического превращения S - PS, равная 95 С, снижается до 90 С при добавке 0 3 % ( ат. [3]
Температуры аллотропических превращений железа, полученные при нагреве и охлаждении, неодинаковы. Это явление имеет большое значение при термической обработке стали. Температуры, при которых в железе происходят аллотропические превращения, называют критическими температурами или критическими точками. Для того чтобы отличить критические точки, полученные при нагреве, от критических точек, полученных при охлаждении ( что необходимо сделать в связи с явлением температурного гистерезиса), к букве А добавляют индексы - при нагреве с и при охлаждении г и цифру, указывающую порядковый номер превращения. [4]
Температуры аллотропических превращений железа, полученные при нагреве и охлаждении, не одинаковы. Например, при нагреве температура превращения Fea в FeT равна 910, а при охлаждении - 898 С. При очень медленном охлаждении и нагреве температуры превращений совпадают. С повышением скорости нагрева и особенно скорости охлаждения температурный гистерезис увеличивается, что имеет большое значение при термической обработке стали. Температуры, при которых в железе происходят аллотропические превращения, называют критическими температур а-м и, или критическими точками. [5]
Знание температуры аллотропических превращений имеет большое технологическое значение, так как при образовании новой кристаллической решетки изменяются свойства металла. [6]
![]() |
Изобара растворимости водорода в марганце ( р 1 атм. [7] |
Водород понижает температуру аллотропического превращения кобальта. [8]
![]() |
Зависимость увеличения массы образцов сплава ВТ-8 от условий нагрева. [9] |
Учитывая, что температуры аллотропического превращения и, соответственно, оптимальные температуры горячей обработки у разных титановых сплавов разные, целесообразно рассмотреть эффективность защитного действия покрытий по видам горячей обработки сплавов. [10]
По влиянию на температуру аллотропического превращения титана, циркония и гафния добавляемые элементы можно подразделить на три группы: 1) элементы, повышающие температуру превращения, так называемые альфа-стабилизаторы; 2) элементы, понижающие эту температуру, - бета-стабилизаторы и 3) элементы, мало влияющие на температуру превращения, которые можно назвать нейтральными упрочнителями. [11]
![]() |
Диаграммы состояния железа с легирующими элементами. [12] |
Легирующие элементы изменяют температуру аллотропических превращений железа и тем самым увеличивают или уменьшают температурную устойчивость различных аллотропических модификаций. [13]
![]() |
Диаграмма состояния системы железо - свинец. [14] |
Свинец не влияет на температуры аллотропических превращений железа. [15]