Cтраница 1
Нейтральные упрочнители могут или повышать, или понижать температуру полиморфного превращения, но величина этих изменений намного меньше того влияния, которое оказывают а - и Р - стаби-лизаторы. [1]
Нейтральные упрочнители могут или повышать, или понижать температуру полиморфного превращения, но величина этих изменений намного меньше того влияния, которое оказывают а - и р-стаби-лизаторы. [2]
Нейтральные упрочнители по сравнению с а - и р-стабилизато-рами оказывают значительно меньшее влияние на температуру к. [3]
Для повышения сопротивления ползучести двойные сплавы титан - алюминий легируют нейтральными упрочнителями - оловом и цирконием. Такими сплавами являются ВТ5 - 1, содержащий 5 % А1 и 2 5 % Sn, и сплав ВТ20, содержаний 6 5 % А1, 2 % Zr и небольшие добавки ( по 1 %) молибдена и ванадия. При комнатной температуре первый сплав имеет ов 8504 - 950 МПа, второй - ОБ 950 - 4 - 4 - 1000 МПа. Сплавы этого класса отличаются повышенной жаропрочностью. Они не упрочняются термообработкой и могут работать при температурах до 450 - 500 С. Большинство а-титановых сплавов применяют в отожженном состоянии, температура отжига 700 - 850 С. [4]
Ко второй подгруппе относятся сплавы, легированные, помимо алюминия, нейтральными упрочнителями. [5]
Сплавы, легированные только а-стабилизаторами, а также а-ста-билизаторами с небольшими добавками нейтральных упрочнителей, термически не упрочняются. Сплавы, легированные как р-изоморф-ными, так и р-эвтектоидными стабилизаторами, можно термически упрочнять. В этих сплавах в интервале концентраций от 0 до С2 при быстром охлаждении р-фаза переходит в метастабильную с - фазу с гексагональной плотноупакованной структурой. [6]
Ко второй подгруппе принадлежат сплавы, дополнительно легированные, кроме алюминия, нейтральными упрочнителями. При 20 С они имеют также а-струк-туру, но упрочняются термической обработкой. Сплав ВТ5 - 1 удовлетворительно обрабатывается давлением, а сплавы 3 - 11 и 48 - Т7 - хорошо. [7]
Сплавы, легированные только a - стабилизаторами, а также а-ста-билизаторами с небольшими добавками нейтральных упрочнителей, термически не упрочняются. Сплавы, легированные как р-изоморф-ными, так и р-эвтектоидными стабилизаторами, можно термически упрочнять. В этих сплавах в интервале концентраций от 0 до ( 72 при быстром охлаждении р-фаза переходит в метастабильиую а - фазу с гексагональной плотноупакованной структурой. [8]
Приведенные данные показывают, что - фазу сильно упрочняют хром, железо, молибден, марганец, кремний; в значительно меньшей степени влияют ванадий, тантал, ниобий и нейтральные упрочнители. [9]
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. [10]
Некоторые элементы ( цирконий, гафний, олово) не оказывают влияния на температуру полиморфного превращения титана. Их называют нейтральными упрочнителями. [12]
Третья группа представлена легирующими элементами, мало влияющими на устойчивость а - и р-фаз. Эти элементы называют нейтральными упрочнителями. [13]
Отечественные а - и псевдо-а-сплавы с содержанием алюминия до 3 0 % ( сплавы ОТ4 - 0, Ot4 - 1, ПТ-7М, АТЗ) практически не чувствительны к коррозионному растрескиванию. Следует отме-тить, что содержание в псевдо-а-сплавах других легирующих элементов может в некоторых случаях резко снизить отрицательное влияние алюминия даже при его высоком содержании. В то же время добавление в сплавы, содержащие более 4 % алюминия, элементов замещения, стабилизирующих а-фазу ( олово) или нейтральных упрочнителей ( цирконий) заметно увеличивает их склонность к коррозионному растрескиванию. [14]