
Content material:
Chapter 1 Titan und Titanlegierungen: Struktur, Gefuge, Eigenschaften (pages 1–37): Dr.?Ing. M. Peters, Dr.?Ing. J. Hemptenmacher, Dr.?Ing. J. Kumpfert and Dr.?Ing. C. Leyens
Chapter 2 ??Titanaluminid?Legierungen: Legierungsentwicklung und Eigenschaften (pages 39–103): Dr. rer. nat. habil. F. Appel and Dr. rer. nat. M. Oehring
Chapter three Orthorhombische Titanaluminide: Schadenstolerante intermetallische Werkstoffe (pages 105–137): Dr.?Ing. J. Kumpfert and Dr.?Ing. C. Leyens
Chapter four Beta?Titanlegierungen (pages 139–161): Dr.?Ing. G. Terlinde and Dr.?Ing. G. Fischer
Chapter five Ermudung von Titanlegierungen (pages 163–196): Prof. Dr.?Ing. L. Wagner and Prof. Dr.?Ing. J. ok. Gregory
Chapter 6 Oxidationsverhalten und Oxidationsschutz von Titanlegierungen und Titanaluminiden (pages 197–243): Dr.?Ing. C. Leyens
Chapter 7 Titan und Titanlegierungen – vom Rohstoff bis zum Halbfertigfabrikat (pages 245–258): Dr.?Ing. H. Sibum
Chapter eight Formgebung von Titan und Titanlegierungen (pages 259–274): Dr.?Ing. M. Peters and Dr.?Ing. C. Leyens
Chapter nine Feinguss von Titan (pages 275–283): Dipl.?Min. H.?P. Nicolai and Dr.?Ing. Chr. Liesner
Chapter 10 Superplastisches Umformen und Diffusionsschwei?en von Titan und Titanlegierungen (pages 285–301): Dipl.?Ing. W. Beck
Chapter eleven Schmieden von Titan (pages 303–320): Dr.?Ing. G. Terlinde, Dr.?Ing. T. Witulski and Dr.?Ing. G. Fischer
Chapter 12 Langfaserverstarkte Titanmatrix?Verbundwerkstoffe: Herstellung, Eigenschaften und Anwendungen (pages 321–350): Dr.?Ing. C. Leyens and Dipl.?Ing. J. Hausmann
Chapter thirteen Titanlegierungen in der Luft? und Raumfahrt (pages 351–368): Dr.?Ing. M. Peters, Dr.?Ing. J. Kumpfert and Dr.?Ing. C. Leyens
Chapter 14 Herstellung, Verarbeitung und Anwendungen von ?(TiAl)?Basislegierungen (pages 369–405): Dr.?Ing. H. Kestler and Prof. Dr. H. Clemens
Chapter 15 Einsatz von Titan au?erhalb der Luft? und Raumfahrt (pages 407–430): Dr.?Ing. M. Peters and Dr.?Ing. C. Leyens
Chapter sixteen Titanlegierungen in der Medizintechnik (pages 431–462): J. Breme, E. Eisenbarth and V. Biehl
Chapter 17 Titan?Anwendungen in der Zahnmedizin (pages 463–476): Dr.?Ing. J. Lindigkeit
Chapter 18 Titan im Fahrzeugbau (pages 477–493): Dr.?Ing. O. Schauerte
Chapter 19 Offshore?Anwendungen fur Titanlegierungen (pages 495–511): Dr. L. Lunde and Dr. M. Seiersten
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Example text
Gysler, L. Wagner, Crack Propagation in Ti-Alloys, in: 6th World Conf. on Titanium, 71–80, Les Editions de Physique, Les Ulis Cedex, F, 1989 G. Lütjering, J. C. Williams, Titanium Alloys, Springer, 2003 G. Lütjering, J. Albrecht, A. Gysler, Mechanical Properties of Titanium Alloys, in: Titanium ’92, 1635–1646, TMS, Warrendale, PA, USA, 1993 G. Marci, Comparison of Fatigue Crack Propagation Threshold of two Ti-TurbineDisk Materials, Int. Journ. of Fatigue, Vol. 16 (1994), S. 409–412 M. Peters, G.
Die Eigenschaften von Titanlegierungen werden primär durch die Anordnung, den Volumenanteil und die individuellen Eigenschaften der beiden Phasen a und b bestimmt. Im Vergleich zur kubisch raumzentrierten b-Phase ist die hexagonale a-Phase dichter gepackt und anisotrop. Die a-Phase ist insbesondere durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet: • • • • eine erschwerte plastische Verformbarkeit eine geringere Duktilität anisotrope mechanische und physikalische Eigenschaften eine um mehr als zwei Größenordnungen geringere Diffusionsgeschwindigkeit gegenüber der b-Phase • einen höheren Kriechwiderstand.
Senkrecht angeordnet ist, wie schematisch in Abb. 14 dargestellt. Grundsätzlich ist die Texturentwicklung abhängig vom Umformgrad, vom Umformmodus und von der Umformtemperatur. In der Regel nimmt die Schärfe der Textur mit steigendem Verformungsgrad zu. Der Einfluss von Umformmodus und -temperatur ist in Abb. 15 an Hand schematischer (0002)-Polfiguren aufgezeigt. Hierbei sind zwei Verformungsarten zugrunde gelegt: Axiales Verformen, wie es z. B. bei einsinnigem Walzen vorliegt und radiales Verformen, wie es durch Abb.