Материаловедение

Двухфазные a + b-сплавы — наиболее многочисленная группа промышленных Титановые сплавы. Эти сплавы отличаются более высокой технологической пластичностью, чем a-сплавы, и вместе с тем могут быть термически обработаны до очень высокой прочности (sb = 1500—1800 Мн/м2, или 150—180 кг/мм2); они могут обладать высокой жаропрочностью. К недостаткам двухфазных сплавов следует отнести несколько худшу

ю свариваемость по сравнению со сплавами предыдущей группы, так как в зоне термического влияния возможно появление хрупких участков и образование трещин, для предотвращения чего требуется специальная термическая обработка после сварки.

Химический состав промышленных Титановые сплавы, выпускаемых приведён в табл. 1 (с разбивкой по типу структуры). По областям применения и виду полуфабрикатов можно приблизительно подразделить сплавы на следующие группы: свариваемые сплавы преимущественно для листов (ВТ5-1, ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4, ВТ20, ВТ6С, ВТ14, ВТ15); сплавы повышенной прочности для штамповок (ВТ5, ВТ6, ВТ14, ВТ16, ВТ22); жаропрочные сплавы для штамповок (ВТЗ-1, ВТ8, ВТ9, ВТ18). Механические свойства Титановые сплавы в отожжённом и термически упрочнённом состоянии приведены в табл. 2. Кроме обычной термической обработки, состоящей из закалки и старения, применяются различные режимы отжига, термомеханическая обработка (например, закалка из-под штампа с последующим старением), а также изотермическая деформация (медленная штамповка в штампах, нагретых до температуры деформации). В последнем случае достигаются очень однородные и высокие механические свойства. Титан и его сплавы могут подвергаться ковке, объёмной и листовой штамповке, прокатке, прессованию, волочению; из них можно получать те же полуфабрикаты, что и из др. конструкционных металлов, с учётом повышенной склонности титана к окислению при нагреве. Рекомендуется применять защитные эмалевые покрытия, которые при обработке давлением одновременно являются технологическими смазками. Термическую обработку следует проводить в печах с нейтральной атмосферой или в вакууме. Большинство промышленных Титановые сплавы имеют довольно узкий интервал кристаллизации и поэтому обладают удовлетворительными литейными свойствами. Для получения фасонных отливок предпочтительнее a-сплавы, которые, кроме хороших литейных свойств, позволяют заваривать дефекты. Наиболее употребительный литейный Титановые сплавы — сплав ВТ5Л. Для деталей повышенной прочности применяются сплавы ВТ6Л, ВТ9Л, ВТ20Л и др. В качестве материала для форм используются специальные керамические и графитовые смеси а также стальные кокили.

Табл.2. — Механические свойства титановых сплавов (типичные)

Марка сплава

Вид полуфа-бриката

Размеры (диаметр прутка или толщина листа, мм)

Режим термообра-ботки

Предел прочности, Мн/м2(0,1 кгс/ мм2)

Относи-тельное удлинение, %

ВТ5 ВТ5-1

Пруток Лист

10—60 0,8—10

Отжиг »

750—950 750—950

10 15—8*

ОТ4-0 ОТ4-1 ОТ4 ВТ20 ВТ18

Лист » » » Пруток

0,3—10 0,3—10 0,5—10 1,0—10 25—35

Отжиг » » » »

500—650 600—750 700—900 950—1150 950—1150

25—20 20—13 20—12 12—8 10

ВТ6С ВТ6 ВТ8 ВТ9 ВТ3-1 ВТ14 ВТ16 ВТ22

Лист Пруток » » » Лист Пруток »

1—10 10—60 10—60 10—60 10—60 0,6—10 4—16 25—60

Отжиг Закалка и старение Отжиг Закалка и старение Отжиг

Закалка и старение Отжиг Закалка и старение Отжиг Закалка и старение Отжиг Закалка и старение Отжиг »

850—1000 1050 920—1120 1100 1000—1200 750 (при 450 °C) 600 (при 500 °C) 1200 1050—1250 1200 1000—1200 750 (при 400 °C) 650 (при 450 °C) 1200 850—1070 1100—1200 830—950 1100—1250

12—8 8 10 6 9 6 9 6 8 6 8 6—4 16 10

ВТ15

Лист

1—4

Закалка Закалка и старение

850—1000 1300

12 4

Первое значение для минимальной толщины, второе — для максимальной.

В стадии промышленной разработки находятся высоколегированные сплавы Ti — Ni, представляющие собой по составу практически чистое химическое соединение никелид титана. Сплавы такого типа, получившие название «нитинол», обладают способностью при определённых условиях восстанавливать свою первоначальную форму после некоторой пластической деформации («эффект памяти»), что используется, например, в автоматическом реле противопожарных устройств и т. п.

К недостаткам Титановые сплавы следует отнести низкие антифрикционные свойства; это требует применения покрытий и смазок трущихся поверхностей.

Термореактивные пластмассы, их особенности и область применения.

Термореактивные пластмассы в вязкотекучем состоянии при нагреве не обращаются, а хрупко разрушаются. К таким пластмассам относятся текстолит, стеклотекстолит и др. Максимальная температура эксплуатации стеклотекстолита доходит до 400 °С. Термореактивные пластмассы обработке сваркой не поддаются.

Таблица 3. Свойства термопластичных пластмасс

Материал

в, МПа

, %

кДж/м2

Максимальная температура эксплуатации (без нагрузки),°С

Полиэтилен:

низкой плотности (<0,94 т/ м3)

10-18

300-1000

Не ломается

60-75

высокой плотности (> 0,94 т/м3)

18-32

100-600

5-20

70-80

Полипропилен

26-38

700-800

3-45

100

Полистирол

40-60

3-4

2

50-70

АБС (ацетобутиратстирол)

30-55

15-30

8-40

75-85

Поливинилхлорид:

жесткий

50-65

20-50

2-4

65-85

пластикат

10-40

50-350

Не ломается

50-55

Фторопласт-4

20-40

250-500

16

250

Фторопласт-3

37

160-190

8-10

150

Органическое стекло

80

5-6

2

65-90

Поликарбонат:

без наполнителя

60-65

80- 120

20-30

135

с 30% волокна

90

3,5

8

145

Капрон:

сухой

75-85

50-130

3- 10

80-100

насыщенный водой

35-50

160-250

45

сухой + 30 % волокна

180

3

12

100-130

насыщенный водой + 30% волокна

100- 125

4

18

Эпоксидный пластик

60

4

1,8

+ 65 % стеклянной ткани (для сравнения)

500

~2,5

130

* По ГОСТ 4647-80.

Страница:  1  2  3  4  5  6 


Другие рефераты на тему «Производство и технологии»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы