Cтраница 4
![]() |
Диаграммы состояния титан - легирующий элемент ( схемы. а - Ti - а-стабилизаторы. б - Ti - изоморфные р-стабилизаторы. тоидообразующие jj - стабилизаторы. г - Ti - нейтральные элементы. [46] |
Технический титан хорошо обрабатывается давлением при 20 - 25 С и повышенных температурах. Ковку проводят при температуре 1000 - 750 С, горячую прокатку - на 100 С ниже температуры ковки. Горячей прокаткой получают листы толщиной более 6 мм, листы меньшей толщины изготовляют холодной прокаткой или с нагревом до 650 - 700 С. Титан корошо сваривается аргонодуговой и всеми видами контактной сварки. Сварной шов обладает хорошим сочетанием прочности и пластичности. Прочность шва составляет 90 % прочности основного металла. [47]
Технический титан используется в отожженном состоянии; отжиг выполняется при 520 - 540 С; желательно нагрев полуфабрикатов или деталей осуществлять в вакуумных печах или в печах с защитной атмосферой. [48]
Технический титан хорошо сваривается; при этом сварку осуществляют аргонодуговым способом при малой погонной энергии. [49]
![]() |
Диаграммы состояния титан - легирующий элемент ( схемы. [50] |
Технический титан хорошо обрабатывается давлением при 20 - 25 С и повышенных температурах. Из него изготовляют все виды прессованного и катаного полуфабриката ( листы, трубы, проволоку, поковки и др.) - Ковку проводят при температуре 1000 - 750 С, горячую прокатку - на 100 С ниже температуры ковки. Горячей прокаткой получают листы толщиной Солее 6 мм, листы меньшей толщины изготовляют холодной прокаткой или с нагревом до 650 - 700 С. Титан хорошо сваривается аргоиодуговой и всеми видами контактной сварки. Сварной шов обладает хорошим сочетанием прочности и пластичности. Прочность шва составляет 90 % прочности основного металла. [51]
Технический титан используется в отожженном состоянии; отжиг выполняется при 520 - 540 С; желательно нагрев полуфабрикатов или деталей осуществлять в вакуумных печах или в печах с защитной атмосферой. [52]
Технический титан хорошо сваривается; при этом сварку осуществляют аргонодуговьш способом при малой погонной энергии. [53]
Технический титан хорошо обрабатывается под давлением, сваривается ( в среде аргона), но обработка резанием затруднена. Поставляют титан в виде листов, труб, прутков, поковок, штамповок и других полуфабрикатов. [54]
![]() |
Зависимость механических свойств титана от степени пластической деформации. [55] |
Технический титан хорошо обрабатывается давлением. Из него изготовляют все виды прессованного и катаного полуфабриката: листы, трубы, проволоку, поковки. Титан хорошо сваривается аргонодуговой и точечной сваркой. Сварной шов обладает хорошим сочетанием прочности и пластичности. Прочность шва составляет 90 % прочности основного металла. [56]
Технический титан поддается всем видам механической обработки: штамповке, ковке, резке, сварке и прокатке. Титановые сплавы труднее обрабатываются. При обработке титана применяется мокрое шлифование, так как его пыль взрывоопасна. [57]
Технический титан ВТ-1 устойчив в кипящей 25 % - ной муравьиной кислоте, скорость его коррозии изменяется в пределах 0 - 0 03 мм / год. Однако при увеличении концентрации муравьиной кислоты скорость коррозии ВТ-1 сильно увеличивается и в 50 % - ной НСООН при кипении она больше 3 мм / год. При дальнейшем повышении содержания муравьиной кислоты наблюдается снижение скорости коррозии и в кипящей 85 % - ной кислоте она равна 0 6 - 0 7 мм / год. [58]
Технический титан ВТ-1 выдерживает действие 90 % - ной кипящей смеси низших жирных кислот С ] - С4, содержащей 36 и 46 % муравьиной кислоты. При повышении температуры выше температуры кипения скорость коррозии титана в этой смеси снижается. В 90 % - ной смеси жирных кислот С) - С4, содержащей 46 % муравьиной кислоты, при 150 и 180 скорость коррозии ВТ-1 превышает 1 мм / год. Действие смесей низших жирных кислот С ] - С4, содержащих меньше 36 % муравьиной кислоты, при 150 С титан выдерживает. [59]