Как влияют легирующие элементы листа титанового сплава ТС4 на температуру превращения?
Apr 29, 2024
Как легирующие элементы пластины из титанового сплава TC4 влияют на переменную температуру? Титановый сплав — это сплав, состоящий из титана в качестве основы и других элементов. Титан имеет два вида однородных и гетерогенных кристаллов: титан с плотной гексагональной структурой ниже 882 градусов и титан с объемноцентрированной кубической структурой выше 882 градусов. Легирующие элементы можно разделить на три категории по влиянию на температуру фазового перехода:
1, стабилизировать -фазу, улучшить температуру фазового перехода элементов -стабилизирующих элементов, алюминия, углерода, кислорода и азота и т. д. Алюминий является основным легирующим элементом титанового сплава, который оказывает очевидное влияние на улучшение прочности. сплава при комнатной температуре и высокой температуре, снижая удельный вес и увеличивая модуль упругости.
2, стабилизируют -фазу, снижают температуру фазового перехода элементов для -стабилизирующих элементов и могут быть разделены на гомокристаллический и эвтектический тип два. Применение изделий из титановых сплавов, в состав которых входит молибден, ниобий, ванадий и т. д.; в последнем есть хром, марганец, медь, железо, кремний и так далее.
3, температура фазового перехода не оказывает большого влияния на элементы, из нейтральных элементов - цирконий, олово и т. д. Кислород, азот, углерод и водород являются основными примесями в титановых сплавах. Кислород и азот в -фазе обладают большой растворимостью, титановый сплав оказывает значительное упрочняющее действие, но пластичность снижается. Содержание кислорода и азота в титане обычно устанавливают на уровне 0.15-0.2% и 0.04-0.05% соответственно. Растворимость водорода в -фазе очень мала, титановые сплавы, растворенные в избытке водорода, образуют гидрид, поэтому сплав становится хрупким. Обычно содержание водорода в титановых сплавах поддерживается на уровне менее 0,015%. Растворение водорода в титане обратимо и может быть удалено вакуумным отжигом.



| Свойство | Спецификация |
|---|---|
| Предел прочности (σb) | МПа Больше или равно 895 |
| Предел текучести (σ0.2) | МПа Больше или равно 825 |
| Удлинение (δ5) | % Больше или равно 10 |
| Уменьшение площади (ψ) | % Больше или равно 25 |
| Модуль упругости (Е) | ГПа 113 |







