+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Фазовые и структурные превращения в сплавах системы Ti-Аl-Nb

Фазовые и структурные превращения в сплавах системы Ti-Аl-Nb
  • Автор:

    Степанов, Леонид Станиславович

  • Шифр специальности:

    05.16.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Екатеринбург

  • Количество страниц:

    135 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Чтобы обеспечить понижение диффузионной подвижности атомов, в качестве легирующих элементов в титановые сплавы вводят элементы с высокой температурой плавления, в частности, цирконий, ниобий, молибден, вольфрам и тантал . Следует отметить, что при малых концентрациях они стабилизируют Р фазу, которая имеет пониженную термическую стабильность вследствие большого числа систем скольжения, свойственных ОЦК твердым растворам. Присутствие в сплаве Рстабилизаторов приводит к уменьшению длины свободного пробега дислокаций, а, следовательно, к повышению его прочностных свойств за счет формирования в ходе термообработки продуктов превращения с большим количеством межфазных границ. Кроме того, присутствие рфазы повышает деформируемость сплавов. В качестве жаропрочных принято использовать малолегированные по Р стабилизаторам двухфазные аР сплавы и псевдо а сплавы . Цирконий в сплавы вводят главным образом для повышения жаропрочности твердого раствора. Цирконий обеспечивает небольшое упрочнение титана изза статических искажений решетки, не снижая сил связи 3. И хотя он не является существенным упрочнителем матрицы, но увеличивает прокаливаемость и модифицирует структуру . Добавка циркония в меньшей степени повышает жаропрочность, чем соответствующая добавка алюминия. Кремний, являясь элементом замещения, имеет значительное отличие в атомных размерах от титана 0,4нм и 0,7нм соответственно и активно проявляет ковалентные связи . Известно , что кремний преимущественно сегрегирует по дислокациям и этим способствует повышению термической стабильности сплавов. Чтобы обеспечить понижение диффузионной подвижности атомов, в качестве легирующих элементов в титановые сплавы вводят элементы с высокой температурой плавления, в частности, цирконий, ниобий, молибден, вольфрам и тантал . Следует отметить, что при малых концентрациях они стабилизируют Р фазу, которая имеет пониженную термическую стабильность вследствие большого числа систем скольжения, свойственных ОЦК твердым растворам. Присутствие в сплаве Рстабилизаторов приводит к уменьшению длины свободного пробега дислокаций, а, следовательно, к повышению его прочностных свойств за счет формирования в ходе термообработки продуктов превращения с большим количеством межфазных границ. Кроме того, присутствие рфазы повышает деформируемость сплавов. В качестве жаропрочных принято использовать малолегированные по Р стабилизаторам двухфазные аР сплавы и псевдо а сплавы . Цирконий в сплавы вводят главным образом для повышения жаропрочности твердого раствора. Цирконий обеспечивает небольшое упрочнение титана изза статических искажений решетки, не снижая сил связи 3. И хотя он не является существенным упрочнителем матрицы, но увеличивает прокаливаемость и модифицирует структуру . Добавка циркония в меньшей степени повышает жаропрочность, чем соответствующая добавка алюминия. Кремний, являясь элементом замещения, имеет значительное отличие в атомных размерах от титана 0,4нм и 0,7нм соответственно и активно проявляет ковалентные связи . Известно , что кремний преимущественно сегрегирует по дислокациям и этим способствует повышению термической стабильности сплавов.


Жаропрочные титановые сплавы. Постановка задачи исследования. СПЛАВЕ, ПРИ ЗАКАЛКЕ. З Л. Время выдержки под закалку и минут. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СУПЕР а2СПЛАВА ПРИ СТАРЕНИИ. Изменение электрического сопротивления и дифференциальный термический анализ закаленных сплавов при непрерывном нагреве. Изменение электрического сопротивления при изотермическом нагреве. Изменение фазового состава и структуры закаленных образцов в зависимости от времени старения. Обсуждение результатов. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. ПРИЛОЖЕНИЕ. В связи с этим рациональным считается введение в а твердый раствор элементов, которые повышают температуру полиморфного превращения и расширяют область его существования. К таким элементам в первую очередь относится алюминий. Алюминий является непременным легирующим элементом жаропрочных титановых сплавов. Хотя алюминий имеет небольшое размерное несоответствие по отношению к титану, он существенно увеличивает силы связи в а твердом растворе и способствует росту са ГПУ решетки, что в свою очередь уменьшает возможность призматического и пирамидального скольжения.


Чтобы обеспечить понижение диффузионной подвижности атомов, в качестве легирующих элементов в титановые сплавы вводят элементы с высокой температурой плавления, в частности, цирконий, ниобий, молибден, вольфрам и тантал . Следует отметить, что при малых концентрациях они стабилизируют Р фазу, которая имеет пониженную термическую стабильность вследствие большого числа систем скольжения, свойственных ОЦК твердым растворам. Присутствие в сплаве Рстабилизаторов приводит к уменьшению длины свободного пробега дислокаций, а, следовательно, к повышению его прочностных свойств за счет формирования в ходе термообработки продуктов превращения с большим количеством межфазных границ. Кроме того, присутствие рфазы повышает деформируемость сплавов. В качестве жаропрочных принято использовать малолегированные по Р стабилизаторам двухфазные аР сплавы и псевдо а сплавы . Цирконий в сплавы вводят главным образом для повышения жаропрочности твердого раствора. Цирконий обеспечивает небольшое упрочнение титана изза статических искажений решетки, не снижая сил связи 3. И хотя он не является существенным упрочнителем матрицы, но увеличивает прокаливаемость и модифицирует структуру . Добавка циркония в меньшей степени повышает жаропрочность, чем соответствующая добавка алюминия. Кремний, являясь элементом замещения, имеет значительное отличие в атомных размерах от титана 0,4нм и 0,7нм соответственно и активно проявляет ковалентные связи . Известно , что кремний преимущественно сегрегирует по дислокациям и этим способствует повышению термической стабильности сплавов.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.093, запросов: 966