钛合金无缝管
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钛合金的力学功能论述,钛管厂家告知你

2020-09-22

 钛合金的力学功能论述,钛管厂家告知你

因为钛合金的比强度高、质地轻、工作温度规模大以及优异的抗腐蚀功能等,使其在航空航天范畴应用非常广泛。现在在航空航天范畴应用的钛合金大约占钛总产量的百分之70左右。高纯度的钛具有杰出的塑性, 但当杂质含量超越一定量时就会形成脆性的化合物,使钛合金的塑性急剧下降。钛合金的微观结构是决定其拉伸强度,疲惫强度和开裂韧性等力学功能的重要因素。其安排主要由α和β相组成,其安排形状可以分为魏氏、网篮、双态及等轴安排等。

(1)拉伸功能:一般在原始β晶界上散布着粗大的α相,而这种粗大的原始β晶粒一般存在于魏氏安排中,而且散布着位向大致平行的魏氏α条。一般魏氏安排的室温塑性很差,因为其安排的晶粒非常粗大。双态安排一般由比较细微的初生α相和β改变安排构成,假如通过“固溶+时效”处理取得的双态安排,则其室温抗拉强度比其它三种安排强一些。

(2)开裂韧度及裂纹扩展速率:一般来说,魏氏安排的开裂韧度大于等轴α安排和双态安排的开裂韧度。其间合金开裂韧度受初生α相的数量及大小的影响很大,其开裂韧度随着初生α相削减而增高。

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(3)疲惫功能:以上四种不同类型安排中,等轴安排的疲惫限度很大,魏氏安排的疲惫限度很差。其次,不论是低周疲惫或高周疲惫,对同一合金,双态安排的疲惫功能很优异,而魏氏安排的疲惫功能相对较差。

(4)热稳定性及抗蠕变功能:所谓的耐热钛合金就是指合金具有杰出的热稳定性。可是因为β相的耐热性不好,因而在热强钛合金中一般只含少量β相的α合金和α+β合金。抗蠕变功能主要受安排形状的影响。在这四种安排形状中,因为等轴安排的晶粒细微、界面多,所以其蠕变功能较差;尽管魏氏安排具有较高的蠕变抗力,但其安排的晶粒非常粗大并存在粗大的晶界α相,简单遭到氧的污染,且其自身也存在一些弱点,因而在高温下应用的钛合金,一般选用归纳功能比较好的含初生α相较少的双态安排和网篮安排。

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