BE647685A - - Google Patents

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BE647685A
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emi
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molybdenum
vanadium
strength
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C14/00Alloys based on titanium

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Description


  Alliages de titane

  
 <EMI ID=1.1>   <EMI ID=2.1> 

  
parfois présente* 

  
 <EMI ID=3.1> 

  
 <EMI ID=4.1> 

  
 <EMI ID=5.1> 

  
 <EMI ID=6.1> 

  
 <EMI ID=7.1> 

  
défavorablement par le soudage* 

  
 <EMI ID=8.1> 

  
 <EMI ID=9.1> 

  
 <EMI ID=10.1> 

  
 <EMI ID=11.1> 

  
 <EMI ID=12.1> 

  
 <EMI ID=13.1> 

  
 <EMI ID=14.1> 

  
 <EMI ID=15.1> 

  
 <EMI ID=16.1> 

  
&#65533;3<!/<H&#65533;. 

  
Les alliages d'une composition voisine du milieu des

  
 <EMI ID=17.1> 

  
qui est stable depuis les températures élevées jusqu'à la tempéra"

  
 <EMI ID=18.1> 

  
 <EMI ID=19.1> 

  
une résistance élevée et une ductilité convenable) et le rapport résistance/poids spécifique est élevé,

  
Le molybdène et le vanadium sont tous deux des agents augmentant la résistance en solution solide et des stabilisants

  
 <EMI ID=20.1>  raie* L'aluminium augmente la résistance et diminue le poids spé-

  
 <EMI ID=21.1> 

  
pondéraux de molybdène et de vanadium doit être suffisante pour assurer la stabilité complète de la phase bêta en présence de

  
 <EMI ID=22.1> 

  
 <EMI ID=23.1> 

  
lement, il est désirable, pour équilibrer les propriétés de l'alliage, que la teneur totale en molybdène et en vanadium (toit maintenue à peu près à la mime valeur dans une gamme d'alliages, de sorte qu'en présence de grandes quotités de molybdène, la teneur en vanadium diminue de façon correspondante. Lorsque le molybdène

  
 <EMI ID=24.1> 

  
favorable sur la stabilité de la phase bêta, sur la facilité

  
de travail à froid et sur la résistance sont supérieurs aux effets de ces éléments ajoutés seuls. Le molybdène augmente le poids spécifique desalliages et le vanadium aussi, mais dans une moindre mesure. A la limite supérieure des gammes de teneur en molybdène et en vanadium, le rapport résistance/poids spécifique diminue et les alliages sont plus difficiles à travailler ou à usiner a froid.

  
 <EMI ID=25.1> 

  
 <EMI ID=26.1> 

  
 <EMI ID=27.1> 

  
plus Importante et les alliages sont résistants, mais la phase alpha tend à se former et le travail à froid. et les propriétés mécaniques des joints soudés sont affectés par conséquent de façon

  
 <EMI ID=28.1> 

  
 <EMI ID=29.1> 

  
tenant un peu d'aluminium peut être utilité et est moins onéreux que le vanadium d'autres provenances. 

  
 <EMI ID=30.1> 

  
 <EMI ID=31.1>   <EMI ID=32.1> 

  
 <EMI ID=33.1> 

  
 <EMI ID=34.1> 

  
L'invention procure également des assemblage" soudés  comprenant un ou plusieurs des alliages décrits. 

  
Par "élément d'addition éventuel", on entend les éléments 

  
 <EMI ID=35.1> 

  
oiable, sauf de façon prévue. Un certain nombre de tels éléments . sont connus en métallurgie du titane. Dans le cas des alliages  suivant l'invention, de tels éléments d'addition sont des éléments <EMI ID=36.1> 

  
 <EMI ID=37.1> 

  
tiellement le molybdène et le vanadium ou en supplément de ceux-ci.,. 

  
 <EMI ID=38.1> 

  
 <EMI ID=39.1> 

  
augmentent le poids spécifique dans une mesure indésirable. De pe- '

  
 <EMI ID=40.1> 

  
le nickel, le chrome, le cobalt, le silicium et le manganèse,  peuvent être ajoutées également, mais en quantités importantes ils

  
 <EMI ID=41.1> 

  
liage. 

  
 <EMI ID=42.1> 

  
 <EMI ID=43.1> 

  
et que l'étain n'est pas aussi efficace que l'aluminium pour  augmenter la résistance. Des impuretés typiques des alliages de 

  
 <EMI ID=44.1> 

  
Les alliages suivant l'invention sent décrits ci-après 

  
 <EMI ID=45.1>   <EMI ID=46.1> 

  
 <EMI ID=47.1> 

  
 <EMI ID=48.1> 

  
 <EMI ID=49.1> 

  
 <EMI ID=50.1> 

  
te données sont une indication très approximative de la résistance et constitue un critère pour une Investigation plus détaillée,

  
 <EMI ID=51.1> 

  
 <EMI ID=52.1> 

  
 <EMI ID=53.1> 

  
 <EMI ID=54.1> 

  
conduisent, pour un pourcentage total détermine de molybdène et

  
 <EMI ID=55.1> 

  
 <EMI ID=56.1> 

  
 <EMI ID=57.1> 

  
 <EMI ID=58.1> 

  
des rapports dureté/poids spécifique élevés mais ne sont pas très faciles à laminer à froid et sont utilisés pour apprécier l'effet

  
 <EMI ID=59.1> 

  
 <EMI ID=60.1> 

  
tion de la phase alpha par 1'aluminium rend la phase bêta instable*

  
 <EMI ID=61.1> 

  
 <EMI ID=62.1> 

  
 <EMI ID=63.1> 

  
en phase bêta qui n'est pas complètement stable. L'aluminium diminue ; le poids spécifique et améliore l'aptitude au laminage à froid, 

  
 <EMI ID=64.1> 

  
 <EMI ID=65.1> 

  
 <EMI ID=66.1> 

  
 <EMI ID=67.1> 

  
 <EMI ID=68.1> 

  
 <EMI ID=69.1>  

  
 <EMI ID=70.1> 

  
 <EMI ID=71.1> 

  
 <EMI ID=72.1> 

  
avant et après soudage dans certains cas. En général, les alliages  combinent une résistance moyenne et une ductilité Satisfaisante

  
 <EMI ID=73.1> 

  
 <EMI ID=74.1> 

  
 <EMI ID=75.1> 

  
en poids d'aluminium a des propriétés remarquables, parce qu'il combine une résistance à rupture/en traction élevée, valent environ

  
 <EMI ID=76.1> 

  
spécifique faible et une ductilité convenable, ce qui permet

  
 <EMI ID=77.1>  

  
 <EMI ID=78.1> 
 <EMI ID=79.1> 
 
 <EMI ID=80.1> 
 <EMI ID=81.1> 
 
 <EMI ID=82.1> 
 <EMI ID=83.1> 
  <EMI ID=84.1> 

  
 <EMI ID=85.1> 

  
 <EMI ID=86.1> 

  
 <EMI ID=87.1> 

Claims (1)

  1. <EMI ID=88.1>
    <EMI ID=89.1>
    <EMI ID=90.1>
    <EMI ID=91.1>
    4. Alliage suivant l'une ou l'autre des revendications -, précédentes, caractérisé en ce qu'il a un poids spécifique non
    <EMI ID=92.1>
    5. Assemblage soude, caractérisé en ce qu'il comprend ='
    <EMI ID=93.1>
    <EMI ID=94.1>
    6. Alliage suivant l'une ou l'autre des revendications
    <EMI ID=95.1>
BE647685A 1963-05-09 1964-05-08 BE647685A (fr)

Priority Applications (3)

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US366138A US3306739A (en) 1963-05-09 1964-05-08 Titanium alloys
BE647685A BE647685A (fr) 1964-05-08 1964-05-08
FR973850A FR1392389A (fr) 1964-05-08 1964-05-08 Alliages de titane

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE647685A BE647685A (fr) 1964-05-08 1964-05-08

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BE647685A true BE647685A (fr) 1964-11-09

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ID=3846514

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