Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сплавы титановые

Ультразвуковым методом обрабатывают хрупкие твердые материалы стекло, керамику, ферриты, кремний, кварц, драгоценные минералы, в том числе алмазы, твердые сплавы, титановые сплавы, вольфрам.  [c.411]

Титановые сплавы. Титановые сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью по отношению к воздействию окружающей среды, и поэтому роль частоты нагружения, так же, как и выдержка под нагрузкой, в значительной мере определяется состоянием материала или его свойствами сопротивляться росту трещин при переменных условиях температурно-скоростного нагружения. Применительно к авиационным конструкциям следует отметить, что все многообразие разрушений титановых сплавов происходит при близких физико-механических характеристиках материала, которые регламентированы технологическим циклом изготовления той или иной детали. Следует оговориться, что речь не идет о ситуациях, когда разрушение материала в эксплуатации явилось следствием наличия в нем дефектов типа альфирован-ных, газонасыщенных или иных зон с измененными свойствами, в том числе с иными физико-меха-ническими характеристиками в дефектных зонах.  [c.359]


Переменное смачивание оказывает существенное влияние на процесс коррозии сплавов, в том числе меди и латуни. Сплавы на медной основе показали лучшую коррозионную стойкость в атмосфере, чем в морской воде. Во влажном субтропическом климате следует избегать контактов титановых сплавов с углеродистыми сталями и алюминием, так как последние разрушаются. Контакт титановых сплавов с нержавеющими сталями не представляет опасности ввиду малой разности их электродных потенциалов и сильной поляризуемости титановых сплавов. Титановые сплавы более коррозионностойкие, чем нержавеющие.  [c.102]

Цветные металлы. В трубопроводной арматуре из цветных сплавов наибольшее применение имеют бронзы, значительно реже используются никель и никелевые сплавы, титановые сплавы.  [c.32]

Растяжение — Диаграммы 150 Листы из сплавов титановых 183 —  [c.294]

Гибка 192 — Механические свойства при различных температурах 186 — Штампуемость 190, 191 --из сплавов титановых отожженные — Механические свойства типичные при различных температурах 189, 190 — Отжиг — Режимы 190 — Прочность длительная 185 --из титана технического — Механические свойства 180  [c.294]

Поковки из сплавов титановых IS3 — Механические свойства при комнатной и повышенных температурах 187 --из титана технического — Механические свойства 181  [c.297]

Пределы текучести 139 Полуфабрикаты из сплавов титановых  [c.298]

Прутки из сплавов титановых 183 — Механические свойства при различных температурах 185, 187, 188  [c.299]

Сплавы медные 198—243 — см. также Бронзы Латуни Сплавы титановые 181—192  [c.302]

Типы и назначение 833, 834 Нониусы линейные 674 Нормализация сплавов титановых 309  [c.1012]

Фонды времени работы 773 Обработка — см. под названиями ее видов, деталей и материалов, например Долбление-, Термическая обработка Валы — Обработка Пальцы — Обработка Алюминий — Обработка Сплавы титановые — Обработка  [c.791]

Зенкерование сплавов титановых — Режимы 511  [c.441]

СОЕДИНЕНИЯ СТЫКОВЫЕ - СПЛАВЫ ТИТАНОВЫЕ  [c.460]

Сплавы титановые — Зенкерование — Режимы 511  [c.460]

Термическая обработка титановых сплавов. Титановые сплавы в зависимости от их состава и назначения можно подвергать отжигу, закалке, старению и химико-термической обработке (азотирование, цементация и др.), Титап и а-снлавы титана не упрочняются термической обработкой, их подвергают только рекристаллизационному отжигу. Температура отжига должна быть вьнпе температуры рекристаллизации, но ие превьииать температуры превращения а Р —> Р, так как в Р-области происходит сильный рост зерна. Чаще рекристал-лизационпый (простой) отжиг а- и а + р-сплавов проводят при 650—850 °С. Для а 4- Р-силавов нередко применяют изотермический отжиг, который включает нагрев до 850—950 °С (в зависимости от состава сплава) с последующим охлаждением на воздухе до 550— 650 °С, выдержку при этой температуре и охлаждение на воздухе. Такая обработка обеспечивает более высокую пластичность и наибольшую термическую стабильность структуры.  [c.316]


Применение плазмообразующих газов, не содержащих kh vio-род, уменьшает окисление напыляемого материала и материала основы (объекта напыления), в качестве которой можно использовать самые разнообразные материалы, металлы, керамику, чу ун, графит, стали, сплавы титановые, никелевые, магниевые и т.д.  [c.437]

Титан обладает тремя основными преимуш,ествами по сравнению с другими техническими металлами малым удельным весом (4,5 Г1см ), высокими механическими свойствами (предел прочности 50—60 кГ1мм у технического титана и 80—140 кГ/мм у сплавов на его основе) и отличной коррозионной стойкостью, подобной стойкости нержавеющей стали, а в некоторых средах и выше. Сочетание малого удельного веса с высокой прочностью, обеспечивающее наибольшую удельную прочность (т. е. прочность на единицу веса), делает титан особенно перспективным материалом для авиационной промышленности, а коррозионная стойкость — в судостроении и в химической промышленности. Для современной высокоскоростной авиации особенно ценным свойством титановых сплавов является также их высокая жаропрочность сравнительно с алюминиевыми и магниевыми сплавами. Титановые сплавы по абсолютной и тем более по удельной прочности превосходят магниевые, алюминиевые сплавы и легированные стали в довольно широком температурном интервале.  [c.356]

Мы полагаем, что наиболее поразительной закономерностью поведения различных систем сплавов является общность эффектов, связанных с характером скольжения. Планарное скольжение может вызываться рядом факторов, включая уменьшение энергии дефектов упаковки, понижение температуры, ближний и дальний порядок, образование кластеров и разрезание выделений дислокациями. Все эти факторы отмечались в разных местах данной главы и в предшествующих обзорах. Хотя корреляция планарного скольжения с КР и водородным охрупчиванием наиболее полно и подробно исследована для аустенитных нержавеющих сталей, она применима и в случае других аустенитных сплавов, алюминиевых сплавов, титановых а- и р-сплавов, а возможно, и в никелевых сплавах. Очевидным исключением служит семейство ферритных и мартенситных сталей, однако в этом случае число работ, в которых исследован характер скольжения, относительно невелико. Ниже обсудим возможность того, что в подобных сплавах тип скольжения не имеет большого значения, но предстоящие исследования этих материалов все же должны включать определение типа скольжения, например, с помощью сравнительно простой методики линии скольжения [201]. Это позволит установить, распространяется ли отмеченная корреляция на о. ц. к. стали. Часто высказываемое мнение о том, что в железе (и, как следствие, в стали) скольжение всегда носит сильно непланарный характер,— ошибочно. Например, понижение температуры делает скольжение в чистом железе заметно более планарным и  [c.120]

Многочисленные лабораторные исследования в последние годы были посвящены изучению коррозионного растрескивания различных титановых сплавов под напряжением в присутствии морской воды или 3,5 % -кого раствора Na l. Наибольшее внимание уделялось сплаву Ti — 6А1— 4V, причем специально исследовано влияние на результаты коррозионных испытаний толщины [178], ориентации [179] и термообработки [180] образцов. Изучена также коррозия под напряжением сплавов титановых Ti —6А1 —6V —2Sn [179], Ti —3 u [180], Ti —7A1 —2Nb — ITa [181,] и Ti—8Mo—8V—2Fe—3A1 [182].  [c.187]


Смотреть страницы где упоминается термин Сплавы титановые : [c.361]    [c.370]    [c.200]    [c.39]    [c.295]    [c.296]    [c.298]    [c.298]    [c.299]    [c.299]    [c.302]    [c.303]    [c.303]    [c.304]    [c.304]    [c.304]    [c.1001]    [c.798]    [c.804]    [c.641]    [c.641]    [c.642]    [c.443]    [c.448]    [c.454]    [c.454]    [c.455]    [c.455]    [c.457]    [c.457]    [c.460]   
Прикладная механика (1985) -- [ c.277 ]

Машиностроение Автоматическое управление машинами и системами машин Радиотехника, электроника и электросвязь (1970) -- [ c.190 ]

Материалы в машиностроении Выбор и применение Том 1 (1967) -- [ c.181 , c.192 ]

Краткий справочник металлиста изд.4 (2005) -- [ c.68 ]

Ковка и штамповка Т.1 (1985) -- [ c.46 , c.58 , c.525 , c.528 ]

Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.567 ]

Технология металлов Издание 2 (1979) -- [ c.107 , c.375 , c.383 ]

Металловедение и технология металлов (1988) -- [ c.221 ]

Чугун, сталь и твердые сплавы (1959) -- [ c.454 , c.463 ]

Справочник механика заводов цветной металлургии (1981) -- [ c.79 ]

Технология холодной штамповки (1989) -- [ c.10 ]

Сварка и свариваемые материалы Том 1 (1991) -- [ c.352 , c.361 , c.451 , c.453 , c.455 , c.457 ]

Авиационные двигатели (1941) -- [ c.320 ]

Литье по выплавляемым моделям Изд.3 (1984) -- [ c.53 ]



ПОИСК



18 — Механические свойства при из сплавов титановых

18 — Механические свойства при из сплавов титановых сварочная Механические свойства

39, 66, 264, 275 — Влияние на циклическую прочность титановых сплавов

486 титановых

78 — Режимы сплавов титановых

АЛФАВИТНО титановых сплавов —

Азотирование алюминиевых сплавов титановых сплавов

Азотирование сплавов титановых

Анизотропия механических свойств титановых сплавов

Анодирование магниевых сплавов титановых сплавов

Борирование стали титановых сплавов

ВТМО титановых сплавов

Векренев, М. К. Валюженич. Насыщение медью поверхностных слоев титанового сплава ВТ-9 с помощью ударных волн

Влияние водорода на вязкость разрушения титановых сплавов

Влияние водорода на кратковременную и длительную прочность а(3-титановых сплавов

Влияние водорода на свойства титановых сплавов

Влияние водорода на склонность титановых сплавов к замедленному разрушению

Влияние водорода на структуру а(5-титановых сплавов

Влияние водорода на структуру и свойства а(5-титановых сплавов

Влияние водорода на структуру и свойства промышленных a-титановых сплавов

Влияние водорода на структуру и свойства титана и a-титановых сплавов

Влияние водорода на термическую стабильность а(3-титановых сплавов

Влияние водорода на технологическую пластичность титановых сплавов

Влияние газонасыщения на свойства титановых сплавов как машиностроительных материалов (Я. М. Пульцин)

Влияние длительного нагрева на свойства и структуру титановых сплавов

Влияние легирования и термической обработки на свойства и структуру сварных соединений из жаропрочных титановых сплавов

Влияние легирующих элементов на жаропрочность титановых сплавов

Влияние легирующих элементов на механические свойства титановых сплавов при криогенных температурах

Влияние легирующих элементов на свойства титановых сплавов после закалки и старения

Влияние легирующих элементов на структуру и свойства титановых сплавов

Влияние поверхностного водорода на служебные свойства титановых сплавов

Влияние различных факторов на усталостную прочность титановых сплавов

Влияние солевой коррозии на механические свойства титановых сплавов

Влияние среды на склонность (З-титановых сплавов к водород, ной хрупкости

Влияние среды на склонность титановых сплавов к замедленному разрушению

Влияние структуры и упрочняющей обработки на демпфирующие свойства жаропрочных титановых сплавов

Влияние структуры на механические свойства жаропрочных титановых сплавов

Влияние температуры на малоцикловую прочность титановых сплавов

Влияние температуры на свойства титановых сплавов

Влияние термической обработки на механические свойства Р-титановых сплавов

Влияние термообработки на склонность титановых сплавов к солевой коррозии

Влияние технологических факторов на склонность титановых сплавов к солевой коррозии

Влияние технологической обработки на качество поверхностей титановых сплавов

Влияние химического состава титановых сплавов на их склонность к солевой коррозии

Влияние чистовой обработки выглаживанием стали и титановых сплавов на возникновение режима избирательного переноса Хворосту хан, Н. Н. Ильин)

Водородная хрупкость стали титановых сплавов

Водородная хрупкость титановых сплавов

Водородное изнашивание титановых сплавов

Воронкова, Т. Т. Пономаренко. Коррозионное и электрохимическое поведение титана и титановых сплавов в производстве витамина

Выбор параметров режима обработки поверхностей титановых сплавов давлением

Высокопрочные сплавы алюминиевые деформируемые титановые

Вязкость разрушения титановых сплавов

Гидридное превращение в (а (З)-титановых сплавах

Деформируемые титановые сплавы

Допуски на наружные и внутренние штамповочные уклоны для деталей из стали, титановых и легких сплавов

Дуговые печи для литья титановых сплавов

Жаропрочные сплавы алюминиевые титановые деформируемые

Замедленное разрушение титановых сплавов

Защитный эффект ингибиторов для титановых сплавов

Зенкерование сплавов титановых — Режимы

Изменение электрических свойств титановых сплавов при чистовой обработке давлением

Ингибиторы титановых сплавов

Использование титановых сплавов в промышленности

Исследование эксплуатационных свойств титановых сплавов с различной технологической обработкой поверхностей

Карты титановых сплавов

Качество поверхностного слоя жаропрочных и титановых сплавов после обработки Сплавы и стали, методы и режимы обработки

Классификация титановых сплавов по структуре

Константа скорости реакции бора титановыми сплавами

Конструкционные титановые сплавы

Контактная коррозия магниевых сплавов титановых сплавов

Контейнер для заливки титановых сплавов

Контейнер для заливки титановых сплавов центробежным способом

Контроль альфированного слоя титановых сплавов

Коррозионное растрескивание титановых сплавов

Коррозионное растрескивание титановых сплавов (Блэкборн М. Дж., Финей Дж. А., Бэк

Коррозия бериллия титановых сплавов

Коррозия титановых сплавов

Коцанъда С., Полипгапьски Р. Развитие усталостных трещин в титановом сплаве

Коэффициент для титановых сплавов

Краткие сведения о коррозионностойких, жаропрочных сталях и сплавах и о титановых сплавах

Лакокрасочные покрытия титановых сплавов

Латунирование титановых сплавов

Листы из сплавов титановых 183 Гибка 192 — Механические свойства

Листы из сплавов титановых 183 Гибка 192 — Механические свойства при различных температурах 186 Штампуемость

Листы из сплавов титановых из сплавов титановых отожженные — Механические свойства типичные при различных температурах

Листы из титана и титановых сплавов

Листы: из алюминия и алюминиевых сплавов 242-246 из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт) 285 из титана и титановых сплавов 262,263 из ударного полистирола

Литейные сплавы алюминиевые титановые

Литейные титановые сплавы

Лужение титановых сплавов

МАКРО- И МИКРОТРАВЛЕНИЕ ТИТАНА И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Магниевые и титановые сплавы

Матохнюк JI. Е., Надеждин Г. Н. Яковлева Т. Ю. Исследование усталостного разрушения титановых сплавов в широком диапазоне частот нагружения

Меднение титановых сплавов

Меткалф. Титановые сплавы, упрочненные волокнами Перевод В. М. Чубарова

Механизм деформации титановых сплавов при статическом и малоцикловом нагружении

Механизм процесса коррозионного растрескивания титановых сплавов

Механические свойства алюминия сплавов титановых

Механические свойства высокопрочных алюминиевых и титановых сплавов

Механические свойства промышленных титановых сплавов

Механические свойства титановых сплавов при криогенных температурах

Механические характеристики алюминиевых и титановых сплавов

Микроанализ баббитов и титановых сплавов

Молибденирование титановых сплавов

Молибденирование титановых сплавов, Никелирование титановых сплавов, Хромирование

Молибденирование титановых сплавов, Никелирование титановых сплавов, Хромирование титановых сплавов

Молибденирование титановых сплавов, Никелирование титановых сплавов, Хромирование хрома

Накопление повреждений в титановых сплавах при мапоцикловом нагружении

Нарезание резьбы в титановых сплавах

Нарезание резьбы на деталях из титановых сплавов

Нарезание резьбы на коррозионностойких и жаропрочных сталях, жаропрочных и титановых сплавах

Некоторые особенности титановых сплавов

Некоторые теоретические предпосылки разработки жаропрочных титановых сплавов

Никелирование алюминиевых сплавов титановых сплавов

Новые промышленные титановые сплавы ВТ14, ВТ

Нормализация сплавов титановых

Нормализация сплавов титановых стали 59, 124, 128 — Характеристики

О природе строения метастабильной (1-фазы титановых сплавов

ОБРАБОТКА ТЕРМИЧЕСКА сплавов титановых

Области применения жаропрочных титановых сплавов

Области применения титановых сплавов

Обрабатываемость жаропрочных и титановых сплавов шлифованием

Обрабатываемость резанием титановых сплавов

Обрабатываемость титановых сплавов

Обработка деталей из жаропрочных и титановых сплавов и пластмасс

Обработка отверстий в жаропрочных и титановых сплаОбработка жаропрочных сплавов

Обработка титановых сплавов

Обработка чистовая Припуски Подготовка сплавов титановых — Подготовка

Образец титанового сплава

Общая характеристика титановых сплавов

Общие закономерности фазовых превращении при термической обработке титановых сплавов

Общие сведения о титановых сплавах

Окисление титановых сплавов

Оксидирование алюминиевых сплавов титановых сплавов термическое

Особенности штамповки деталей из магниевых и титановых сплавов, коррозионно-стойких и жаропрочных сталей

Особенности штамповки деталей из титановых сплавов

Отжиг бронз титана и сплавов титановых

Отжиг и упрочняющая термическая обработка промышленных титановых сплавов

Отжиг сплавов алюминиевых титановых

ПРУЖИНА БУРДОНА РАСЧЕТ НА сплавов титановых механическая Характеристики

Пайка алюминиевых сплавов титановых сплавов

Перспективы применения титановых сплавов для прецизионных деталей машин и приборов

Плавка сплавов титановых

Плиты из титановых сплавов

Повышение износостойкости деталей из титановых сплавов

Повышение пластических показателей металла шва при дуговой сварке в вакууме плавящимся электродом титановых сплавов Ямпольский)

Подкладки — Применение при сварке аргоно-дуговой титановых сплавов Конструкции

Поковки из сплавов титановых 183 Механические свойства при комнатной и повышенных температурах

Поковки из титановых сплавов

Покрытия титановых сплавов

Полуфабрикаты из сплавов титановы

Полуфабрикаты из сплавов титановы различных температурах

Предел прочности — Обозначение сплавов титановых

Предел усталости пластмасс сплавов титановых

Приложение. Механические свойства титановых сплавов и их сопротивление коррозионному растрескиванию

Применение титана и титановых сплавов

Примеси в титановых сплавах

Принципы выбора состава титановых сплавов, мало склонных к водородной хрупкости

Припои для пайки алюминиевых сплавов титановых сплавов

Припои для пайки магниевых и титановых сплавов

Проволока сварочная Марка и из титановых сплавов

Проволока сварочная — Марки и назначени из титановых сплавов

Производительность титановых сплавов

Производство отливок из жаропрочных титановых сплавов

Производство отливок из титановых сплавов

Производство титановых сплавов

Промышленные титановые сплавы

Протягивание деталей из жаропрочных и титановых сплавов

Прутки из сплавов титановых 183 Механические свойства при различных температурах

Прутки из сплавов титановых 183 Механические свойства при различных температурах температурах 209 — Размеры и отклонения допускаемые 209, 201 Химический состав

Прутки из сплавов титановых из титана технического кованые Механические свойства

Прутки из сплавов титановых латунные — Механические свойства и применение 206, 207 — Механические свойства при повышенных

Прутки из сплавов титановых медные — Механические свойств

Прутки катаные из титановых сплавов

РЕЖИМЫ при развертывании сплавов титановых

Развертывание отверстий сквозных — Подача сплавов титановых — Режимы резания

Растрескивание титановых сплавов в прочих средах

Расчет опорной поверхности при виброобкатывании титановых сплавов

Реакции кинетика бора с титановыми сплавами

Режимы доводки зенкерования сплавов титановы

Режимы сварки Влияние на аргоно-дуговой сплавов титановы

Резцы для обработки закаленных сталей и титановых сплавов

Резцы токарные алмазные Геометрия 32 —Подачи для точения сплавов титановых — Геометрия

Резцы токарные для точения сплавов титановых

СЛУЖЕБНЫЕ СВОЙСТВА ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ Свойства титановых сплавов при двухосном растяжении

СОЕДИНЕНИЯ СТЫКОВЫЕ - СПЛАВЫ ТИТАНОВЫЕ

Свариваемость бронз алюминиевых сплавов титановых

Свариваемость титановых сплавов

Свариваемые сплавы алюминиевые деформируемые титановые деформируемые

Сварка алюминиевых сплавов титановых сплавов

Сварка аргоно-дуговая Источники питания сплавов титановых — Защита шва

Сварка аргоно-дуговая Источники питания титана и сплавов титановых

Сварка в углекислом сплавов титановых — Сварка аргоно-дуговая — Механические свойства

Сварка жаропрочных титановых сплавов

Сварка сталей с титановыми сплавами

Сварка сталей с титановыми сплавами (В.И. Гирш)

Сварка стали с титановыми сплавами

Сварка титана и титановых сплавов (О.И. Стеклов)

Сварка титановых сплавов

Сварка титановых сплавов 128 - Подготовка

Сварка титановых сплавов 128 - Подготовка напряжений

Сварка титановых сплавов 128 - Подготовка под сварку 129 - Состав растворов для

Сварка титановых сплавов 128 - Подготовка химической обработки 129 - Температуры полиморфного превращения, рекристаллизации, отжига и снятия остаточных

Сверление титановых сплавов

Свойства литейных титановых сплавов

Свойства титана и титановых сплавов Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности ц линейного расширения титана некоторых марок

Свойства титановых сплавов при двухосном растяжении

Свойства, применение и технологические особенности титановых сплавов

Серийные титановые сплавы ВТЗ, ВТЗ-1, ВТ4, ОТ4, ВТ

Ситникова, В. А. Борисенко, Т. Е. Тимофеева. Защита титановых сплавов от окисления стеклокерамическими покрытиями

Скорость травления титановых сплаво

Совместимый с бором титановый сплав

Современное состояние и пути развития жаропрочных титановых сплавов

Современные титановые сплавы

Солевая коррозия титановых сплавов

Сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке титановых сплавов (методика ИМЕТ

Сортировка титановых сплавов

Состав, структура, свойства и применение основных титановых сплавов

Спеченный титановый сплав

Сплавы алюминиевые титановые

Сплавы алюминиевые — Коэффициенты титановые для болтов — Марки

Сплавы медные Режимы титановые — Обработка

Сплавы на титановой основе

Сплавы сложнолегироваиные Длительная титановые — Механические свойства 11 —Области применения 11 Термическая обработка 10 — Химический состав

Сплавы титановые 2.530, 547 Коррозионная стойкость

Сплавы титановые 2.530, 547 Коррозионная стойкость Легирующие элементы

Сплавы титановые 2.530, 547 Коррозионная стойкость Назначение

Сплавы титановые 2.530, 547 Коррозионная стойкость и*-* Обработка термическая

Сплавы титановые 530, 547 Коррозионная стойкость 533Леггци ощие элементы

Сплавы титановые Зенкерование Применение подкладок

Сплавы титановые — Вытяжка — Рецепты смазок

Сплавы титановые — Вытяжка — Рецепты смазок оптимальная

Средней прочности сплавы алюминиевые деформируемые титановые деформируемые

Стали и титановые сплавы, применяемые в производстве радиоаппаратуры

Структурная коррозия нержавеющих сталей титановых сплавов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ сплавов титановых упрочняюща

Текстуры деформации титановых сплавов

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности н линейного расширения некоторых зарубежных титановых сплавов

Термическая обработка Валы — Обработка Пальцы Обработка Алюминий — Обработка Сплавы титановые — Обработка

Термическая обработка сплавов титановых

Термическая обработка, дефекты металлов титановых сплавов

Технологическая обрабатываемость титановых сплавов

Технологические методы повышения усталостной и эрозионной выносливости компрессорных лопаток из титанового сплава ВТЗ

Технология литья титановых сплавов по выплавляемым моделям

Технология производства фасонных отливок из титановых сплавов

Технология сварки алюминиевых и титановых сплавов

Технология сварки титановых сплавов

Титан и титановые сплавы

Титан и титановые сплавы М. А. Маурах)

Титан и титановые сплавы Шипша)

Титан и титановые сплавы, деформируемые

Титановые жаропрочные сплавы

Титановые сплавы - Лазерная резка 302 - Обрабатываемость 132 - Электрохимическая обработка

Титановые сплавы деформируемые высокопрочны

Титановые сплавы деформируемые высокопрочны жаропрочные

Титановые сплавы деформируемые высокопрочны литейные

Титановые сплавы деформируемые высокопрочны свариваемые

Титановые сплавы деформируемые высокопрочны спеченный

Титановые сплавы деформируемые высокопрочны средней прочности

Титановые сплавы деформируемые высокопрочны термически упрочняемые

Титановые сплавы и их размерная стабильность (И. И. Сидорин, Донцова)

Титановые сплавы и их свойства

Титановые сплавы коррозии в органических средах

Титановые сплавы с а- и псевдо-а-структурой

Титановые сплавы щелочах

Титановые сплавы — Диаграмма растяжения

Титановые сплавы — Обработк

Титановые сплавы — Применение

Титановый .сплав Ti-6A1-4V—бор окись алюминия

Титановый сплав ПТЗВМ

Токарные резцы алмазные Геометрия для точения сплавов титановых — Геометрия

Точение жаропрочных и жаростойких сплавов, титановых сплавов и высокопрочных сталей

Точение титановых сплавов

Травление титановых сплавов

Трубы из сплавов магниевых из сплавов титановых 183 — Механические свойства при комнатной

Трубы из титанового сплава марок

Трубы из титановою сплава Трубы из титанового сплава марок ОТ4 и ОТ

Трубы из титановых сплавов ЕТ1-0, ОТЧ

УСАДК сплавов титановых

Уменьшение с увеличением сплавов титановых

Условия осуществления прецизионной обработки нежестких деталей из титановых сплавов

Условия проявления водородной хрупкости шестого вида в сталях и титановых сплавах

Усталостная прочность жаропрочных титановых сплавов

Усталость жаропрочных и титановых сплавов после электрических методов обработки

Усталость титановых сплавов

Фазовые и структурные превращения в жаропрочных титановых сплавах

Фазовые превращения в титановых сплавах

Физико-механические свойства жаропрочных титановых сплавов

Физические свойства алюминия высокой сплавов титановых

Фольга из порошков алюминиевых из сплавов титановых

Фрезерование коррозионностойких, жаропрочных сталей и сплавов и титановых сплавов

Характеристика технического титана и титановых сплавов

Характеристики деформируемых титановых сплавов

Химическая и структурная неоднородность и механические свойства титановых сплавов

Химическая коррозия титановых сплавов

Химический состав алюминия первичного сплавов титановых

Хромирование алюминиевых сплавов титановых сплавов

Циклическая прочность и циклическая ползучесть титановых сплавов при пульсирующих нагрузках

Циклическая прочность титановых сплавов

Цыгулев, Б. А. Ляшенко, А. Я. Ситникова, В. М. Тоет. Влияние термоциклирования на ползучесть титанового сплава со стеклокерамическими покрытиями

Чувствительность к концентрации напряжений титановых сплавов

Чувствительность титановых сплавов к условиям циклического нагружениия

Шлифование титановых сплавов

Электролиты титановых сплавов

Электрохимическая коррозия нержавеющих сталей титановых сплавов

Энергия разрушения титановых сплавов и их чувствительность к условиям нагружения

Эффективность упрочнения деталей из жаропрочных и титановых сплавов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте