Обоснованы различные для алюминиевых и - и псевдо--сплавов титана (соответственно со
структурной и кристаллогрифической текстурой проката) закономерности формирования
анизотропии прочности и сопротивляемости разрушению в зависимости от величины технологической деформации при изменении направлений нагружения и распространения трещины
нормального отрыва. Проведена единая для двух типов текстуры проката классификация
титановых сплавов по признаку номинальных кристаллографических систем скольжения,
обусловливающих различные уровни сопротивляемости разрушению. Рассмотрен механизм
текстурного упрочнения тонколистового проката при плоском напряженном состоянии.
Обґрунтовано різні для алюмінієвих та - і псевдо--сплавів титану (відповідно зі структурною та кристалографічною текстурою прокату) закономірності
формування анізотропії міцності й опору руйнуванню в залежності від величини технологічної деформації при зміні напрямків навантаження та розповсюдження тріщини нормального відриву. Проведено єдину для двох типів
текстури прокату класифікацію титанових сплавів за ознакою номінальних
кристалографічних систем ковзання, що зумовлюють різні рівні опору руйнуванню. Розглянуто механізм текстурного зміцнення тонколистового прокату
при плоскому напруженому стані.
Strength and fracture resistance anisotropy patterns, different for aluminum and - and pseudo--titanium alloys (with structural and crystal rolling texture, respectively), in relation to the technical deformation on the change in loading and mode I crack propagation directions are substantiated. Classification of titanium alloys, common for the two types of rolling texture, was carried out on nominal crystal slip systems, determining different fracture resistance levels. The mechanism of texture strengthening of sheet rolling at the plane stress state is examined.