1. Классификация титановых сплавов по структуре
Микроструктура - это метод, используемый для классификации титановых сплавов. Структура этих типов титановых сплавов зависит от состава сплава и процесса, используемого для их создания.
Альфа -сплавы
Альфа -сплавы - это титановые сплавы, которые только намеренно спланированы кислородом. В то время как другие компоненты, такие как углерод и железо, можно найти в небольших количествах, они существуют только в виде примесей. В качестве интерстициального легирующего элемента кислород значительно повышает прочность при снижении пластичности. Химическая и инженерная отрасли являются основными пользователями альфа -сплавов.
Здесь большое коррозионное поведение и деформируемость важнее высокой (специфической) силы. Основным различием между коммерчески чистыми (CP) титановыми оценками является их концентрация кислорода.
Сплавы почти альфа
Сплавы почти альфа титана являются наиболее распространенными высокотемпературными сплавами. Этот класс сплава подходит для высоких температур, потому что он сочетает в себе превосходное поведение альфа -сплавов с высокой прочностью альфа - + бета -сплавов. Тем не менее, их максимальная рабочая температура в настоящее время ограничена от 500 до 550 ºC.
Бета и сплавы вблизи бета
Бета -сплавы являются еще одним типом титанового материала. Производители создают все титановые сплавы, добавляя достаточно бета-стабилизирующих элементов к титану. Эти материалы были доступны в течение многих лет, но в последнее время получили популярность. Они легче провести холодные, чем альфа-бета-сплавы, термообработанные до высокой силы, а некоторые обладают лучшей коррозионной стойкостью, чем коммерчески чистые оценки.
Альфа и бета -сплавы
Обычно это материалы средней до высокой прочности с прочностью растягивания от 620 до 1250 МПа и сопротивлением ползучести в диапазоне от 350 до 400 градусов. В дополнение к растягивающим свойствам, они также обладают низкой и высокой усталостью и высокой усталостью и характеристиками вязкости переломов.
В результате у людей разработали термомеханические и тепловые процедуры, чтобы гарантировать, что сплавы обеспечивают оптимальный баланс механических свойств для различных применений.




2. Классификация титановых сплавов по силе
При разработке детали или продукта важно знать характеристики прочности материала для проектирования и выбора продукта. Существуют различные типы титановых сплавов, поэтому важно иметь понимание всех этих свойств, чтобы эффективно использовать их.
Низкая сила
Это сплавы титана с силой урожая менее 73 тыс. Кв. (500 МПа). Они функционируют в приложениях, которые нуждаются в умеренно сильных материалах. Примеры включают ASTM классы 1,2,3,7 и 11.
Умеренная сила
Это титановые сплавы с силой урожайности от 73 до 131 тыс. Кв. (500 и 900 МПа). Они astm классы 4,5 и 9, ti -2. 5%Cu, ti -8%al -1%mo -0. 1%v.
Средняя сила
Это титановые сплавы с силой урожайности между 131-145 ksi (900-1000 MPA). Они функционируют в критических приложениях, требующих высокопрочных свойств, хорошей коррозионной устойчивости и прочности выемки при повышенных температурах. Некоторые примеры включают ti -6%al -2%sn -4%zr -2%mo и Ti -5. 5%al -3. 5%sn -3%zr -1%nb -0. 3%mo -0. 3%si.
Средняя сила
Это титановые сплавы с силой урожайности между 131-145 ksi (900-1000 MPA). Они функционируют в критических приложениях, требующих высокопрочных свойств, хорошей коррозионной устойчивости и прочности выемки при повышенных температурах. Некоторые примеры включают ti -6%al -2%sn -4%zr -2%mo и Ti -5. 5%al -3. 5%sn -3%zr -1%nb -0. 3%mo -0. 3%si.
Высокая сила
Высокие сплавы титана имеют растягивающую силу между 145 и 174 тыс. Кв. (1000-1200 MPA). Они устойчивы к усталости, ползучести и коррозии, что делает их подходящими для требовательных применений, таких как авиационные детали и медицинские имплантаты.
Очень высокая сила
Очень высокопрочные сплавы имеют растягивающую силу, превышающие 174 кв. Дюйм (1200 МПа). Этот класс материала стоит дорого, но предлагает исключительные показатели в требовательных приложениях, таких как реактивные двигатели, ракетные двигатели, космические корабли и ядерные реакторы. Примеры включают ti -10%v -2%fe -3%al и ti -4%al -4%mo -4%sn -0. 5%si.





