Titanio aleazioko soldadura
β faseko soluzio solidoz osatutako fase bakarreko aleazioa da. Tratamendu termikorik gabe, indar handiagoa du. Gelditu eta zahartu ondoren, aleazioa aurreratu egiten da. Urrats bat indartzea, giro-tenperaturaren indarra 1372 ~ 1666 MPa irits daiteke; Baina egonkortasun termikoa eskasa da, ez da tenperatura altuetan erabili behar.
Aleazio bifasikoa da, propietate integral onak ditu, egitura-egonkortasun ona, gogortasun ona, plastikotasuna eta tenperatura altuko deformazio-propietateak, presio beroko prozesatzeko hobea izan daiteke, itzali daiteke, aleazioa indartzeko zahartzea. Bero tratamenduaren ondoren indarra % 50 ~ % 100 ingurukoa da errezibitu ondoren baino; Tenperatura handiko indarra, 400 ℃ ~ 500 ℃ tenperaturan lan egin dezake denbora luzez, bere egonkortasun termikoa α titanio aleazio baino txikiagoa da.
Hiru titanio-aleazioen artean, erabilienak α titanio aleazioa eta α+β titanio aleazioa dira; α titanio aleazioaren ebaketa-errendimendua da onena, ondoren α + β titanio aleazioa eta β titanio aleazioa txarrena. α titaniozko aleazio kodea TArako, β titaniozko aleazio kodea TBrako, α+β titaniozko aleazio kodea TCrako.
Titaniozko aleazioa beroarekiko erresistentea den aleazioa, indar handiko aleazioa, korrosioarekiko erresistentea den aleazioa (titanioa - molibdenoa, titanioa - paladioa, etab.), tenperatura baxuko aleazioa eta funtzio bereziko aleazioa (titanioa - burdina hidrogenoa biltegiratzeko materiala eta titanioa - nikel memoria) bana daiteke. aleazioa). Aleazio tipikoen konposizioa eta propietateak taulan agertzen dira.
Bero tratatutako titanio-aleazioen fase-konposizio eta mikroegitura desberdinak lor daitezke tratamendu termikoko prozesua egokituz. Orokorrean uste da ekiaxe finko egiturak plastikotasun, egonkortasun termiko eta neke-indar hobeak dituztela. Egitura espikulak iraunkortasun handia, erresistentzia eta haustura gogortasuna ditu. Equiaxial eta orratz-itxurako ehun mistoak propietate integral hobeak dituzte. Titanioa metal mota berri bat da, titanioaren errendimendua karbono, nitrogeno, hidrogeno, oxigeno eta beste ezpurutasun batzuen edukiarekin erlazionatuta dago, titanio ioduroaren ezpurutasun edukirik garbiena ez da % 0,1 baino gehiago, baina bere indarra baxua da, plastikotasun handia. .
99,5% titanio puru industrialaren propietateak hauek dira: dentsitatea ρ=4,5g/cm kubikoa, urtze-puntua 1725 ℃, eroankortasun termikoa λ=15,24W/(mK), trakzio-ersistentzia σb=539MPa, luzapena δ=%25, sekzioa. uzkurdura ψ=%25, modulu elastikoa E=1,078×105MPa, gogortasuna HB195. Titanio aleazioaren dentsitatea, oro har, 4,51 g/ zentimetro kubiko ingurukoa da, altzairuaren % 60 baino ez da, titanio puruaren indarra altzairu arruntaren indarraren ondokoa da, indar handiko titanio aleazio batzuek aleazio estruktural altzairu askoren indarra gainditzen dute. Hori dela eta, titanio-aleazioaren indar espezifikoa (indarra/dentsitatea) beste metalezko egiturazko materialenena baino askoz handiagoa da, 7-1 taulan ikusten den bezala. Erresistentzia handiko piezak eta piezak ekoitzi ditzake, zurruntasun ona eta pisu arina dutenak. Gaur egun, titaniozko aleazioak motorraren osagaietan, hezurduran, azalean, finkagailuetan eta lurreratzeko trenetan erabiltzen dira.