Промышленный лизинг Промышленный лизинг  Методички 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [ 35 ] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

:П 17. Свойства деформируемых магиневых сплавов при повышенных температурах (длительные испытания)

Марка сплава

Вид полуфабриката

Предел длительной прочности Ощо

Предел ползучести (То,2/100 при температуре в

в кГ/мм "с

МА2 МА2-1 МАЗ MAS

Прессованные

прутки Го же »

Полоса Пруткн

13**

18»

6.7* 7**

8,6*

1,2*

2** 3,3 1,3*

Прессованные

пруткн Листы

14 13

11,5

Пруток прессованный

Листы Прутки

13 18*»

10**

1,7**

МА13 ВМ17

ВМД1

Листы

Прутки крыльчатки Пруток

11,5

3.5 5

2,5 2.5

* Предел ползучести Oq 2/200-

** Предел ползучести О()2/30 предел длительной прочности Од.



ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ

Титан - весьма распространенный элемент в земной коре. Он стоит на четвертом месте после алюминия, магния и железа. Его более позднее применение объяс няется исключительно высокой химической активностью, в особенности большим сродством к кислороду, что обусловило серьезные трудности его получения и обработки.

Особенности титана - тугоплавкость, сравнительно малый удельный вес (4,5 Псм), высокие механические свойства и отличная коррозионная стойкость, близкая к коррозионной стойкости нержавеющей стали, а в некоторых средах даже более высокая. Титан и его сплавы имеют сравнительно низкие тепло- и электропроводность, низкий коэффициент теплового расширения и высокую жаропрочность сравнительно с алюминиевыми и магниевыми сплавами; по удельной жаропрочности они превосходят в широком интервале температур легированные стали. Наряду с авиационной промышленностью и транспортом титановые сплавы применяют в судостроительной и химической промышленности благодаря их отличной коррозионной стойкости, а также в радиоэлектронике благодаря ряду физических свойств (тугоплавкости и др.).

Все титановые сплавы обладают плохими антифрикционными свойствами; для улучшения антифрикционных свойств применяют специальные методы поверхностной обработки, чаще всего - азотирование.

Химический состав и свойства титановых сплавов приведены в табл. 18-21.

18. Химический состав титановых сплавов в %

Марка сплава

Другие элементы

Fe <0.3: Si <0.1Б;

С<0,1; Н < 0,015;

О < 0.15; N <0.04

ВТЗ-1

Fe <0,3; Si >0.15;

С < 0,10; N<0,05;

ВТ5-1

О <0,15; Н < 0,015;

Примечай и е. а сплав БТ6 содержит

Сплав ВТ5-1 содержит 2,5% Sn, 4%V.



19. Физические свойства титановых сплавов

Марка сплава

в Г/см

а-10» в 1/град

ккал/м-ч- град

8,35 (15°)

13,28 (50°) 12,76 (200°) 12,0 (400°) 11,5 (600°)

42 (20°)

0,1248

втз-1

ВТ5-1

4,55

4,46

4,43

4,47

8,6 (20°) 8,5 (20°) 8,5 (20°) 8,3! (20°) 8,4 (20°) 8,4 (20°)

6,84

9,00

7,22

7,56

6,15

138 160 161

0,13 0,12(100°)

20. Механические свойства титановых сплавов

Марка сплава

ов кГ/мм

"о,2 в кГ/мм

б в %

"к = кГ м/см

а наба-

,че Ю"" циклов в кГ/мм

45-60

7-10

ВТЗ-1

95-120

85-110

10-16

25-40

27-36

80-90

70-80

15-22

20-30

70-85

55-65

15-40

25-55

3,5-6,5

60-70*

ВТ5-1

75-95

65-85

8-15

25-40

240-300**

37-42

90-100

80-90

8-13

30-45

320-360**

105-118

95-110

9-15

30-55

310-350»*

65-70

• Шкала В. ** По Бринелю. Примечание. Е = 4000-4-4300 кГ/яж; ц =

= 10 500Н-12 ООО кГ/мм; В.30-=-0.31.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [ 35 ] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62