Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Мая 2012 в 06:18, реферат
Титан подобно железу является полиморфным металлом и имеет фазовое превращение при температуре 882°С. Ниже этой температуры устойчива гексагональная плотноупакованная кристаллическая решетка α-титана, а выше – объемно центрированная кубическая (о. ц. к.) решетка β-титана.
Титан упрочняется легированием α- и β-стабилизирующими элементами, а также термической обработкой двухфазных (α+β)-сплавов. К элементам, стабилизирующим α-фазу титана, относятся алюминий, в меньшей степени олово и цирконий. α-стабилизаторы упрочняют титан, образуя твердый раствор с α-модификацией титана.
Структуры титановых сплавов
Титан подобно железу является полиморфным
металлом и имеет фазовое превращение
при температуре 882°С. Ниже этой температуры
устойчива гексагональная плотноупакованная
кристаллическая решетка α-
Титан упрочняется легированием α- и β-стабилизирующими элементами, а также термической обработкой двухфазных (α+β)-сплавов. К элементам, стабилизирующим α-фазу титана, относятся алюминий, в меньшей степени олово и цирконий. α-стабилизаторы упрочняют титан, образуя твердый раствор с α-модификацией титана.
Преимущество титановых
Для повышения прочности, жаропрочности и технологической пластичности титановых сплавов типа α в качестве легирующих элементов наряду с α-стабилизаторами применяются элементы, стабилизирующие β-фазу.
Элементы из группы β-стабилизаторов упрочняют титан, образуя α- и β-твердые растворы.
В зависимости от содержания указанных элементов можно получить сплавы с α+β- и β-структурой.
Таким образом, по структуре титановые сплавы условно делятся на три группы: сплавы с α-, (α+β)- и β-структурой.
В структуре каждой группы могут присутствовать интерметаллидные фазы.
Преимущество двухфазных (α+β)-сплавов – способность упрочняться термической обработкой (закалкой и старением), что позволяет получить существенный выигрыш в прочности и жаропрочности.
Особенности титановых сплавов
Одним из важных преимуществ титановых сплавов перед алюминиевыми и магниевыми сплавами является жаропрочность, которая в условиях практического применения с избытком компенсирует разницу в плотности (магний 1,8, алюминий 2,7, титан 4,5). Превосходство титановых сплавов над алюминиевыми и магниевыми сплавами особенно резко проявляется при температурах выше 300°С. Так как при повышении температуры прочность алюминиевых и магниевых сплавов сильно уменьшается, а прочность титановых сплавов остается высокой.
Титановые сплавы по удельной прочности
(прочности, отнесенной к плотности)
превосходят большинство
Влияние примесей на титановые сплавы
Кислород и азот, образующие с титаном сплавы типа твердых растворов внедрения и металлидные фазы, существенно снижают пластичность титана и являются вредными примесями. Кроме азота и кислорода, к числу вредных для пластичности титана примесей следует отнести также углерод, железо и кремний.
Из перечисленных примесей азот, кислород и углерод повышают температуру аллотропического превращения титана, а железо и кремний понижают ее. Результирующее влияние примесей выражается в том, что технический титан претерпевает аллотропическое превращение не при постоянной температуре (882° С), а на протяжении некоторого температурного интервала, например 865 – 920° С (при содержании кислорода и азота в сумме не более 0,15%).
В настоящее
время известно довольно большое разнообразие титановых сплавов, отличающихся
по химическому составу, механическим
и технологическим свойствам. Наиболее
употребляемые легирующие элементы в титановых сплавах: алюминий,
ванадий, молибден, марганец, хром, кремний,
олово, цирконий, железо.
Титановый сплав ВТ5 содержит помимо титана 5% алюминия. Он отличается
более высокими прочностными свойствами
по сравнению с титаном, но его технологичность невелика. Сплав
куется, прокатывается, штампуется и хорошо
сваривается.
Из титана (сплава) ВТ5 получаю
Сплав титана ВТ5-1 помимо 5% алюминия содержит 2-3% олова.
Олово улучшает его технологические свойства.
Из титанового сплава ВТ5-1 изготовляют все виды полуфабрикатов,
получаемых обработкой давлением: титановые листы, плиты, поковки,
штамповки, профили, титановые трубы и титановая проволока. Он предназначен
для изготовления изделий, работающих
в широком интервале температур: от криогенных
до 450 °С.
Титановые сплавы ОТ4 и ОТ4-1 помимо тита
Титановый сплав ВТ20 разрабатывали как более прочный листовой
сплав по сравнению с ВТ5-1. Упрочнение сплава ВТ20 обусловлено
его легированием, помимо алюминия, цирконием
и небольшими количествами молибдена и ванадия.
Технологическая пластичность сплава ВТ20 невысока из-за
большого содержания алюминия. Титан ВТ20 отличаетс
Титановый сплав ВТ3-1 относится к системе Ti — Al — Cr — Mo — Fe —
Si. Он обычно подвергается изотермическому
отжигу. Такой отжиг обеспечивает наиболее
высокую термическую стабильность и максимальную
пластичность. Сплав ВТ3-1 относится к числу
наиболее освоенных в производстве сплавов.
Он предназначен для длительной работы
при 400 — 450 °С; это жаропрочный сплав с довольно
высокой длительной прочностью. Из него
поставляют титановые прутки, профили, плиты, поковки, штамповки.
Леги́рование (нем. legieren — «сплавлять», от лат. ligare — «связывать») — добавление
в состав материалов примесей для изменения (улучшения) физических и химич