Titāna sakausējuma metināšana
Tas ir vienfāzes sakausējums, kas sastāv no β-fāzes cieta šķīduma. Bez termiskās apstrādes tam ir lielāka izturība. Pēc rūdīšanas un novecošanas sakausējums ir uzlabots. Viens solis stiprināšanai, telpas temperatūras izturība var sasniegt 1372 ~ 1666 MPa; Bet termiskā stabilitāte ir slikta, nevajadzētu lietot augstā temperatūrā.
Tas ir divfāzu sakausējums, tam ir labas visaptverošas īpašības, laba struktūras stabilitāte, laba stingrība, plastiskums un augstas temperatūras deformācijas īpašības, tas var būt labāks karstā spiediena apstrādei, var tikt dzēsts, novecot, lai stiprinātu sakausējumu. Stiprība pēc termiskās apstrādes ir aptuveni par 50% ~ 100% augstāka nekā pēc atkausēšanas; Augstas temperatūras izturība, var ilgstoši darboties 400 ℃ ~ 500 ℃ temperatūrā, tā termiskā stabilitāte ir zemāka par α titāna sakausējumu.
No trim titāna sakausējumiem visbiežāk izmantotie ir α titāna sakausējums un α+β titāna sakausējums; α titāna sakausējuma griešanas veiktspēja ir vislabākā, kam seko α+β titāna sakausējums, un β titāna sakausējums ir vissliktākais. α titāna sakausējuma kods TA, β titāna sakausējuma kods TB, α+β titāna sakausējuma kods TC.
Titāna sakausējumu var iedalīt karstumizturīgā sakausējumā, augstas stiprības sakausējumā, korozijizturīgā sakausējumā (titāna-molibdēna, titāna-palādija sakausējumos utt.), zemas temperatūras sakausējumos un speciālās funkcijas sakausējumos (titāna-dzelzs ūdeņraža uzglabāšanas materiāls un titāna-niķeļa atmiņa) sakausējums). Tipisko sakausējumu sastāvs un īpašības ir parādītas tabulā.
Termiski apstrādātu titāna sakausējumu dažādu fāžu sastāvu un mikrostruktūru var iegūt, regulējot termiskās apstrādes procesu. Parasti tiek uzskatīts, ka smalkām vienādām konstrukcijām ir labāka plastiskums, termiskā stabilitāte un noguruma izturība. Spiculate struktūrai ir augsta izturība, šļūdes izturība un izturība pret lūzumiem. Ekviaksiāliem un adatveida jauktiem audiem ir labākas visaptverošas īpašības. Titāns ir jauna veida metāls, titāna veiktspēja ir saistīta ar oglekļa, slāpekļa, ūdeņraža, skābekļa un citu piemaisījumu saturu, tīrākais titāna jodīda piemaisījumu saturs nav lielāks par 0,1%, bet tā izturība ir zema, augsta plastiskums .
99,5% rūpnieciski tīra titāna īpašības ir šādas: blīvums ρ=4,5g/kub.cm, kušanas temperatūra 1725℃, siltumvadītspēja λ=15.24W/(mK), stiepes izturība σb=539MPa, pagarinājums δ=25%, šķērsgriezums saraušanās ψ=25%, elastības modulis E=1,078×105MPa, cietība HB195. Titāna sakausējuma blīvums parasti ir aptuveni 4,51 g / kubikcentimetrs, tikai 60% tērauda, tīra titāna izturība ir tuvu parastā tērauda stiprumam, daži augstas stiprības titāna sakausējumi pārsniedz daudzu leģēto konstrukciju tērauda izturību. Tāpēc titāna sakausējuma īpatnējā izturība (stiprība/blīvums) ir daudz lielāka nekā citiem metāla konstrukcijas materiāliem, kā parādīts 7-1. tabulā. Tas var ražot detaļas un detaļas ar augstu vienības izturību, labu stingrību un vieglu svaru. Pašlaik titāna sakausējumi tiek izmantoti dzinēja sastāvdaļās, skeletā, ādā, stiprinājuma elementos un šasijā.