Titano lydinio fizinių savybių apžvalga
Jan 16, 2024
Titanas yra alotropinis izomeras, kurio lydymosi temperatūra yra 1668 laipsniai. Jis turi tankią šešiakampę gardelės struktūrą, žemesnę nei 882 laipsniai. Jis turi tankiai išdėstytą šešiakampę gardelės struktūrą, vadinamą -titanu, žemiau 882 laipsnių. Virš 882 laipsnių, jis turi į kūną orientuotą kubinę gardelės struktūrą, vadinamą -titanu. Naudodami skirtingas pirmiau minėtų dviejų titano struktūrų charakteristikas, pridedant atitinkamų legiravimo elementų, palaipsniui keiskite fazės virsmo temperatūrą ir fazės turinį, kad gautumėte skirtingą titano lydinių mikrostruktūrą. Kambario temperatūroje titano lydiniai turi trijų tipų matricinę struktūrą, o titano lydiniai skirstomi į šiuos tris tipus: -lydiniai, (+) lydiniai ir -lydiniai. Kinijai atstovauja atitinkamai TA, TC ir TB.



Alfa titano lydinys
Tai vienfazis lydinys, sudarytas iš alfa fazės kieto tirpalo. Tai yra alfa fazė kambario temperatūroje arba aukštesnėje praktinio naudojimo temperatūroje. Jis yra struktūriškai stabilus, turi didesnį atsparumą dilimui nei grynas titanas ir turi stiprų atsparumą oksidacijai. 500–600 laipsnių temperatūroje vis tiek galima išlaikyti stiprumą ir atsparumą šliaužimui, tačiau terminis apdorojimas nebuvo sustiprintas, kambario temperatūros stiprumas nėra didelis.
Titano lydinys
Tai vienfazis lydinys, sudarytas iš -fazio kieto tirpalo.
Jis turi didelį stiprumą be terminio apdorojimo. Po gesinimo ir senėjimo apdorojimo lydinys dar labiau sustiprinamas. Kambario temperatūros stiprumas gali siekti 1372–1666 MPa, tačiau šiluminis stabilumas yra prastas ir netinka naudoti aukštoje temperatūroje.
+ Titano lydinys
Tai dviejų fazių lydinys, pasižymintis geromis visapusiškomis savybėmis, geru konstrukciniu stabilumu, geru kietumu, plastiškumu ir aukštos temperatūros deformacinėmis savybėmis. Jis gali būti gerai apdorotas karštu slėgiu, o lydinys gali būti sustiprintas gesinant ir senstant. Stiprumas po terminio apdorojimo yra maždaug 50–100 % didesnis nei atkaitintos būsenos; atsparumas aukštai temperatūrai yra didelis ir gali ilgai veikti 400–500 laipsnių temperatūroje, o šiluminis stabilumas yra antras po titano lydinio.

