Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Анизотропия механических свойств титановых сплавов

Анизотропия механических свойств титановых сплавов [171  [c.311]

АНИЗОТРОПИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ  [c.146]

Титановые сплавы при ковке склонны к крайне неравномерной деформации по сечению заготовки и к проявлению высокой ориентации кристаллов при односторонней деформации. Это приводит к анизотропии механических свойств. При общей степени деформации сплава ВТ1-0 примерно рав  [c.526]


На предельный коэффициент обжима существенно влияет анизотропия механических свойств материала заготовки, особенно при обжиме тонкостенных труб из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов.  [c.206]

На изменение толщины стеики при раздаче заготовок из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов существенное влияние оказывает анизотропия механических свойств. Исследования В. И. Мордасова показали, что при раздаче заготовок из трансверсально изотропных металлов (г 2 = = Г21 = г) с увеличением г (при постоянном К) утонение стеики уменьшается, а с увеличением К — увеличивается (рис. 26).  [c.221]

Степень деформации. Титановые сплавы деформируются крайне неравномерно и для получения однородной структуры и механических свойств металл должен подвергаться большой общей деформации. В отличие от других металлических материалов при недостаточной пластической деформации эти сплавы обнаруживают склонность к анизотропии механических свойств (разница свойств между продольными и поперечными образцами), которая может быть значительно уменьшена, если общая деформация будет наибольшей. Другой из возможных причин, вызывающих анизотропию свойств полуфабрикатов из этих сплавов, является преимущественная ориентировка кристаллитов (во-  [c.76]

Особое внимание при исследовании сплавов на титановой основе должно быть уделено изучению анизотропии механических свойств в зависимости от условий горячего деформирования, так как эти сплавы в некоторых случаях обладают большой склонностью к анизотропии механических свойств. В деформированных полуфабрикатах из титановых сплавов иногда наблюдается большая разница механических свойств в продольном и поперечном направлениях. В поперечном направлении, как правило, механические свойства в особенности по пластичности оказываются более низкими, чем в продольном направлении. Эта разница иногда достигает 50%. Такая существенная разница механических свойств в деформированных полуфабрикатах из титановых сплавов в зависимости от направления волокна, образующегося в процессе Деформации, требует всестороннего исследования и изучения причин, влияющих на образование анизотропии механических свойств.  [c.290]

Все другие механические свойства в большей или меньшей степени структурно, чувствительны и анизотропны. Резкая анизотропия упругих и других механических характеристик присуща многим неметаллическим материалам, что определяется их ориентированным строением. Некоторая анизотропия свойственна и большинству металлических материалов. Уровень прочности, пластичности, выносливости и характеристик разрушения обычно в продольном направлении относительно оси деформации полуфабриката выше, чем в поперечном. Однако для некоторых, например титановых, сплавов характерна обратная анизотропия. Наблюдается значительная разница в пределах текучести при растяжении и сжатии у большинства магниевых деформируемых сплавов  [c.46]


В работах [170, 172] отмечается, что введение в а-титановые сплавы р-стабилизирующих элементов приводит к уменьшению анизотропии листов. Это заключение подтверждается небольшой анизотропией свойств сплавов типа ОТ, относящихся к системе Т1—А1—Мп. Примеси внедрения, наоборот, усиливают различие механических свойств в разных направлениях. Так, в частности, при увеличении содержания кислорода в сплаве Т1—Л1 до 0,19"/о анизотропия предела текучести листов достигала заметной величины (рис. 76). Г. С. Казакевич [172] отмечает, что для обеспечения минимальной анизотропии свойств в листах нз а-сплавов системы Т1—А1 содержание кислорода не должно превышать 0,09%-  [c.147]

На изменение толщины стенки при обжиме существенно влияет анизотропия механических свойств материала заготовки, особенно тонкостенных труб из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов. При обжиме заготовок из изотронных металлов (г 12 = = Г21 = г) с уменьшением коэффициента анизотропии т утолщение стенки увеличивается (рис. 14).  [c.209]


Смотреть страницы где упоминается термин Анизотропия механических свойств титановых сплавов : [c.242]   
Смотреть главы в:

Механические свойства титана и его сплавов  -> Анизотропия механических свойств титановых сплавов



ПОИСК



18 — Механические свойства при из сплавов титановых

189 —Механические свойства сплавов Д-16 и Д-20 — Механические свойства

486 титановых

Анизотропия

Анизотропия механических свойств

Анизотропия свойств

Анизотропия свойств сплава

Механическая анизотропия

Сплавы Механически:: свойства

Сплавы Механические свойства

Сплавы титановые

Титановые сплавы и их свойства



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте