Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Титана Свойства

Методами порошковой металлургии получаются детали из титана и мало-легированных сплавов титана. Свойств этих материалов даны в табл. 3-—5.  [c.575]

При обработке руды минеральными кислотами кремнезем не переходит в раствор и поэтому глинозем отделяется от кремнезема сравнительно легко и полно, но в растворы вместе с окисью алюминия частично переходят окислы железа и титана. Свойства солей железа, титана и алюминия очень близки и поэтому отделение соли алюминия от перешедших в раствор солей железа и титана затруднительно.  [c.379]


Необычайно высокие темпы роста производства и потребления титана обусловлены его весьма ценными свойствами небольшой плотностью, высокой прочностью, высокой коррозионной стойкостью.  [c.508]

Рекристаллизационный отжиг титана и его сплавов проводят при 700—800°С, что значительно превосходит температуру рекристаллизации (500°С). Эта температура достаточна для быстрого устранения наклепа. Фазовые превращения, рассмотренные ранее, позволяют проводить различные операции закалки и отпуска (старения). Хотя при этом значительного изменения свойств не происходит как при термической обработке стали, тем не менее определенные изменения наблюдаются, и в последнее время при работе сплавов предусматривается воз-  [c.517]

Кратко рассмотрим свойства и особенности строения тугоплавких металлов, за исключением титана и технеция .  [c.521]

Способ получения титана и степень его чистоты оказывают существенное влияние на механические свойства металла особенно сильно влияет наличие в титане и его сплавах примесей кислорода, азота и водорода. Эти примеси способны давать с титаном твердые растворы внедрения, повышающие твердость, предел прочности и сильно снижающие пластические свойства металла. Наиболее пластичным и наименее прочным является титан, получаемый йодидным способом.  [c.278]

Химический состав серийных сплавов титана приведен в табл. 28, а вх механические свойства—в табл. 29.  [c.278]

Механические свойства титана и его сплавов при 20 С  [c.280]

Эти свойства достигаются в сплавах различного состава на основе титана за счет легирования алюминием, кремнием и тугоплавкими металлами (Мо, V, Zr, Сг).  [c.78]

Галоидные соединения. Со всеми галогенами титан образует легколетучие высшие галогениды типа Ti/ 4 (где R — Е, I, Вг, J). Кроме того, известны галогениды, являющиеся производными трех- и двухвалентного титана. Свойства некоторых гя.гтоген идгув ппинрдены в тябл 29  [c.208]

Назначение этой книга — дать работникам, занятым в сфере производства и нотре(бления титана, сведения о перспективах развития технологии производства титана, свойствах сплавов, а также об экономике применения титана в новой технике.  [c.4]

Ряд высокохромисилх сталей в зависимости от рея има термообработки и температуры эксплуатации изделия могут изменять свои структуру и свойства, в основном приобретая хрупкость. В зависимости от химического состава стали и влияния термического воздействия в хромистых сталях наблюдаются 475°-ная хрупкость хрупкость, связанная с образованием сг-фазы охрупчивание феррита, вызываемое нагревом до высоких температур. 475°-ная хрупкость появляется в хромистых сплавах и сталях при содержании 15—70% Сг после длительного воздействия температур 400—540° С (особенно 175 С). Добавки титана и ниобия ускоряют процесс охрупчивания при 475°.  [c.260]


Титан, ниобий, вольфрам и ванадий — карбидообразователи. Поэтому в стали могут образовываться не только карбиды хрома, но и карбиды этих элементов (Ti , Nb , V ). При определенных содержаниях [Ti С — 0,02) 5 и Nb 10С1 весь свободный, выше предела его растворимости (0,02%), углерод может выделиться не в виде карбидов хрома, а в виде карбидов титана или ниобия. Выпадение карбидов повышает прочностные и понижает пластические свойства сталей.  [c.285]

Мехаппчоские свойства металла сварных швов и прочность, соединения в целом зависят от марки титана, марки присадочной проволоки и могут быть доведены до соответствующих показателей основного металла. Для автоматической сварки ыо этой схеме используют модерБизпрованные автоматы АДС-500 М, АДС-1000-24, для сварки угловых швов — автоматы АСУ-ИМ и полуавтоматы типа ПГТ-2.  [c.367]

Увеличение содержания хрома в аустенитных сталях ухудшает их штампуемость, а добавки ниобия и титана улучшают пластические свойства сталей как ферритного, так и аустенитного классов. Введение молибдена до 2 Ж также повышает штампуемость, а введение вольфрама до 4 и ванадия до I на штампуемость влияния не оказывает. Добавка до 1,4 кремния не влияет на штампуемость. Увеличение содержания углерода ухудшает шшотические своПства, поэтому он не должен превышать О,25...О,30 % 3.  [c.10]

Например сталь, содержащая всего 0,06—0,1% ванадия (V) или 0,1 <)( титана (Ti), считается легированной ванадиевой или титановой сталью, поскольку эти элементы специально вводили в сталь для получения требуемых свойств. При наличии элементов в количестве примерно 0,1% такое легирование называется мпкролегированием.  [c.342]

Из приведенных в табл. 92 составов промышленных сплавов видно, что все они содержат около 5% А1. Без дополнительного легирования третьим элементом такой сплав был бы а-сплавом (таким является сплав ВТ5). Дополнительное легирование титанО Вого сплава р-стабилизаторами- с 5% А1 приводит к получению двухфазной структуры а+р. Несмотря на различия в легировании, механические свойства всех a-fP-сплавов с 5% А1 достаточно близки ОвлгЮО кгс/мм 0 15% -ф 30% a j =5 кгс-м/мм .  [c.517]

Технически чистые металлы характеризуются низкими прочностными свойствами, поэтому в машиностроении применяют главным образом их сплавы. Сплавы на основе железа называют черными, к ним относят стали и чугуны на основе алюминия, магния, титана и бериллия, имеющие малую плотность — легкими цветными на основе меди, свипца, олова и др. — тяжелыми цветными на основе цинка, кадмия, олова, свинца, висмута и других металлов — легкоплавкими цветными на основе молибдена, ниобия, циркония, воль4)рама, ванадия и других металлов — тугоплавкими цветными.  [c.5]

Физические свойства и высокая температура плавления требуют при сварке концентрированного источника тепла, но низкий коэффициент теплопроводности и высокое электрическое сопротивление создают условия, при которых для сварки титана необходимо меньше электрической энергии, чем для сварки стали и особенно А1. Титан маломагнитен, поэтому при его сварке заметно уменьшается магнитное отдувание дуги.  [c.106]

С повышением температуры прочностные свойства титана значительно снижаются. Так, предел прочности титана ВТ1 при нагреве до 400°С уменьшается с 600 до 230 Мн1м , а предел текучести— соответственно с 500 до 90Мн/м . При низких температурах шрочность титана увеличивается, но снижается его пластичность.  [c.279]

Титан стоек в азотной кислоте любых концентраций при температурах вплоть до температуры кипения и достаточно высоких давлениях. Скорость коррозии титана в растворах азотной кислоты с течением времени резко снижается вследствие образования пленки ТЮг, обладающей защитными свойствами. Скорость кор))озии титана и его сплавов в дымящей азотной кислоте обычно не превышает 0,1 лш/гоб. Однако в литературе отмечаются случаи взрывов при нспытапин титана в дымящей азотной кислоте, которым предшествовала скорость коррозии от 10 до 100 мм1 год. Продукты, образовавшиеся в результате этого вида межкристаллитной коррозии, представляют собой частицы титана с сильно развитой активной поверхностью и обладают пирофорными свойствами они чувствительны к нагреву, удару и электрической искре.  [c.281]


При температуре до 35°С коррозионная стойкость титана в аэрированных растворах фосфорной кислоты удовлетворительна при концентрации не выше 30% (рис. 91). С повышением температуры граница устойчивости титана значительно смещается в сторону меньших концентраций. При 100° С устойчивость титана сохраняется в кислоте концентрации менее 3%. Зависимость скорости коррозии титана от концентрации серной кислоты имеет сложный характер. Это объясняется тем, что серная кислота меняет свои свойства с изменением степени гидрата-и,ми, зависящей от концентрации. Характер этой зависимости при 40°С показан на рис. 192, на котором наблюдается два максимума скорости растворения титана — при концентрациях 40 и 75%. При достижении первого максимума серная кислота имеет высокие значения электронроводно-сти н концентрации водородных ионов процесс выделения водорода при этом усиливается вследствие адсорбции водорода титаном. Второй максимум соответствует восстановлению серной кислоты до сероводорода и свободной серы.  [c.283]

Сплавы на основе титана. Физико-механические свойства и коррозионная стойкость технических марок титана м.огут бь[ть в значнтслы10Й степени повышены легированием их другими более стойкими элементами. Для изготовления титановых сплавов в качестве добавок берут элементы, образующие с титаном непрерывные или ограниченные твердые растворы двух-, трех- или многокомпонентных однофазных систем. Некоторые и.з этих сплавов обладают пределом текучести, достигающим 1000 Мн/лХ  [c.285]

При нагреве до 80—100° С молибден растворяется в серной н соляной кислотах. Азотная кислота и царская водка действуют на молибден при комнатной температуре медленно, а при высокой температуре — быстро. Для повышения жаропрочности молибдена его легируют небольшими количествами титана, циркония и ниобия. Лучшими свойствами при высок ой температуре обладают сплав молибдена с 0,5% Т1. Предел прочности литого деформированного молибдена с 0,5% Т1. Предел прочносчи литого деформированного молибдена составляет при комнатной температуре 470—700 Мн/дг , а при 870° С 170—360 Лiп/л . Для сплава молибдена с 0,45% Т1 предел прочности при тех же температурах соответстве[[по составляет 520—930 и 280—610 Мн/м пластичность сплава высокая.  [c.293]

Для некоторых металлов (например алюминия, титана, монокристаллов молибдена и вольфрама) в процессе возврата и поли-гопизации происходит заметное понижение прочности и повышение пластичности. Однако их жаропрочные свойства при этом повышаются. У меди, никеля и их сплавов на определенной стадии поли-гонизации твердость, пределы текучести, упругости и выносливости, а также пластичность повышаются. Одновременно сиижаючся неупругие эффекты. Упрочнение происходит в результате закрепления подвижных дислокаций атомами примесей в дислокационных стенках, возникающих при полигонизации, ( ,е([)ормировациого металла.  [c.54]

Титан имеет довольно высокую (1668 °С) температуру плавления и плотность 4,5 г/см . Благодаря высокой удельной прочности и превосходным противокоррозионным свойствам его широко применяют в авиационной технике. В настоящее время его используют также для изготовления оборудования химических производств. В ряду напряжений титан является активным металлом расчетный стандартный потенциал для реакции + + 2ё Ti составляет —1,63 В . В активном состоянии он может окисляться с переходом в раствор в виде ионов [1]. Металл легко пассивируется в аэрированных водных растворах, включая разбавленные кислоты и щелочи. В пассивном состоянии титан покрыт нестехиометрической оксидной пленкой усредненный состав пленки соответствует TiOj. Полупроводниковые свойства пассивирующей пленки обусловлены в основном наличием кислородных анионных вакансий и междоузельных ионов Ti , которые выполняют функцию доноров электронов и обеспечивают оксиду проводимость /г-типа. Потенциал титана в морской воде близок к потенциалу нержавеющих сталей. Фладе-потенциал имеет довольно отрицательное значение Ер = —0,05В) [2, 3], что указывает на устойчивую пассивность металла. Нарушение пассивности происходит только под действием крепких кислот и щелочей и сопровождается значительной коррозией.  [c.372]

Особым коррозионным свойством циркония является его стойкость в щелочах всех концентраций при температурах вплоть до температуры кипения. Он стоек также в расплаве гидроксида натрия. В этом отношении он отличается от тантала и, в меньшей степени, от титана, которые разрушаются под воздействием горячих щелочей. Цирконий стоек в соляной и азотной кислотах любой концентрации и в растворах серной кислоты с содержанием H2SO4 < 70 % вплоть до температур кипения этих сред. В НС1 и подобных средах оптимальной стойкостью обладает металл с низким содержанием углерода (<0,06 %). В кипящей 20 % НС1 после определенного времени выдержки наблюдается резкое возрастание скорости коррозии конечная скорость составляет обычно менее 0,11 мм/год [461. Цирконий не стоек в окислительных растворах хлоридов металлов (например, в растворах Fe lg наблюдается питтинг), а также в HF и кремнефтористоводородной кислоте.  [c.379]

Другим фактором, затрудняющим перемещение дислокаций, является легирование твердых тел примесями. Известно, что малые добавки примесных атомбв улучшают качество технических сплавов. Так, добавки ванадия, циркония, церия улучшают структуру и свойства стали, рений устраняет хрупкость вольфрама и молибдена. Это, как говорят, полезные примеси, но есть примеси п вредные, которые иногда даже в незначительных количествах делают, например, металлические изделия совсем непригодными для эксплуатации. Так, очистка меди от висмута, а титана — от водорода привела к тому, что исчезла хрупкость этих металлов. Олово, цинк, тантал, вольфрам, молибден, цирконий, очищенные от примесей до 10 —10" % их общего содержания, которые до очистки были хрупкими, стали вполне пластичными. Их можно ковать на глубоком холоде, раскатывать в тонкую фольгу при комнатной температуре.  [c.135]


Сплав АЛ32. Сплав обладает хорошей жидкотекучестью и достаточно высокой прочностью по отношению к сплавам АЛ2 и АЛ4. Присутствие в нем магния и титана позволяет получать высокую прочность без термической обработки. Сплав предназначен для литья тяжелонагруженных деталей автомобильных двигателей Блок цилиндров , картер, крышки, головки блока и других деталей. Механические свойства сплава следующие Ств = 270 МПа д = 2% твердость 74 НВ.  [c.70]

Карбиды титана, ниобия и тантала (Ti , Nb , ТаС, Тз2С) являются наиболее тугоплавкими составляющими и способствуют образованию дисперсных фаз. Таким образом, путем рационального режима термической обработки возможно значительно повысить жаропрочность свойств рабочих лопаток турбин авиационных двигателей.  [c.76]

При 25°С периоды решетки составляют а = 0,295111 нм, с = 0,468433 нм атомный радиус г = 0,147 нм плотность 4,5 г/см. Высокотемпературная ji- модификация устойчива от 882°С до температуры плавления, имеет объемноцентрированную кубическую решетку с периодом 0,3282 нм. Плотность /3-титана при 900°С составляет 4,31 г/см жидкого титана при температуре, близкой к температуре кристаллизации, - 4,1 г/см . Теплофизическис свойства титана при высоких температурах приведены в табл. 20.  [c.77]

Рис. 35. Влияиис алюминия на механические свойства титана при различных температурах Рис. 35. Влияиис алюминия на механические свойства титана при различных температурах

Смотреть страницы где упоминается термин Титана Свойства : [c.177]    [c.377]    [c.31]    [c.264]    [c.310]    [c.364]    [c.365]    [c.389]    [c.509]    [c.509]    [c.519]    [c.35]    [c.53]    [c.310]    [c.54]    [c.71]    [c.73]    [c.77]   
Материалы в машиностроении Выбор и применение Том 5 (1969) -- [ c.411 , c.414 , c.415 ]



ПОИСК



18 — Механические свойства при из титана технического — Механические свойства

190 — Отжиг — Режимы 190 Прочность длительная из титана технического — Механические свойства

ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ Взаимодействие титана и его сплавов с водородом

Влияние водорода на служебные и технологические свойства титана и его сплавов

Влияние водорода на структуру и свойства титана

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

Влияние легирующих элементов на механические свойства титана

Влияние примесей на механические свойства титана

Влияние структуры на коррозионные свойства сплавов титана

Влияние термического режима эмалирования на механические свойства титана и его структуру

Влияние титана на структуру и свойства хромоникелевых сталей

Влияние титана, тантала и ниобия на свойства 25—30-ных хромистых сталей

Влияние фазового состава на механические свойства сплавов титана

Влияние химического состава на коррозионные свойства сплавов титана

Зависимость механических свойств зоны при однопроходной сварке сплавов титана от скорости охлаждения и оптимальные интервалы скорости охлаждения

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ Пластическая деформация и механические свойства титана

Керамика иа основе диоксида титана, титанатов, цирконатов и других соединений с подобными свойствами

Классификация, химический состав и физихо-механичсскпе свойства сплавов титана

Лайнер, И. М. Никольская. Влияние малых добавок титана, циркония и ниобия на пластические свойства оловянистых бронз, обрабатываемых давлением

Механические и технологические свойства карбида титана

Механические свойства алюминия титана нелегированного

Механические свойства технического титана

Механические свойства титана

Механические свойства хромоникелевой стали типа 18-8 с титаном при высоких температурах

Механические свойства хромоникелевой стали типа 18-8 с титаном при комнатной температуре

О возможности улучшения структуры и свойства титана при помощи фазовой перекристаллизации

Оптимальный интервал скоростей охлаждения при сварке по данным изменения структуры и свойств сплавов титана в околошовной зоне

Основные марки сплавов титана и их свойства

Основные физико-механические свойства титана

Поковки из сплавов из титана технического — Механические свойства

Полуфабрикаты из титана технического — Механические свойства

Прутки из сплавов титановых из титана технического кованые Механические свойства

Регулирование структуры и механических свойств сварных соединений сталей и сплавов титана при сварке и последующей термической и термомеханичеекой обработке

СВОЙСТВА титана как конструкционного материала Физико-химические свойства

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

Свойства и методы получения МВКМ на основе титана

Свойства и методы получения псевдосплавов на основе титана

Свойства и применение сплавов титана при низких температурах

Свойства и применение титана. Сплавы титана

Свойства карбида титана

Свойства механические сварных соединений из титана

Свойства с титаном 196, 197 - Взаимная растворимость 197 - Интерметаллидные соединения 197 - Способы 197 - 200 Режимы

Свойства соединений титана

Свойства титана и влияние примесей

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

Свойства чистого титана

Состав и свойства хромоникелевых сталей типа 18-8 с титаном или нобием

Состав, свойства и характеристики свариваемости сплавов титана

Сплавы жаропрочные литые титана состав, термическая обработка, свойства

Структура и свойства сплавов карбид вольфрама-карбид титана-карбнд тантала (ниобия)-кобалът

Структура и свойства сплавов карбид вольфрама-карбид титана-кобальт

Структура, свойства и применение титана

Тарасенко Ю.П., Романов И.Г., Подлеснов А.Е Влияние парциального давления азота на субструктуру и трибологические свойства ионно-плазменных покрытий нитрида титана

Термодинамические, теплофнзические и электрофизические свойства карбида титана

Технологические свойства сплавов титана

Титан

Титан Антикоррозионные свойства

Титан Физические свойства

Титан Характеристики свойств

Титан Химические свойства

Титан губчатый свойства

Титан губчатый свойства 180 — Технологические

Титан и его сплавы механические свойства

Титан и его сплавы свойства сварных соединений

Титан и его сплавы состав и свойства

Титан и его сплавы — Свойства

Титан механич, свойства

Титан — Влияние на свойства и структуру чугуна

Титан — Влияние на свойства стали и чугуна

Титан-Карбидная Механические свойства

Титан-Карбидная Физико-химические свойства

Титана основные свойства

Титанит

Титания

Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали титана - Механические свойства 381 Обозначение 380, 381 - Предельные

Трубы из сплавов магниевых из титана технического — Механические свойства

Усталостные свойства титана и его сплавов

Физико-механические и технологические свойства сплавов титана

Физические свойства чистого титана

Флюсы титана и его сплавов — Особенности пайки 115 — Свойства 115 — Составы

Химические свойства карбида титана

Химические свойства титана и его коррозионная стойкость

Химический состав и механические свойства исследованных сплавов титана

Химический состав и механические свойства сплавов титана



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте