Tudás

Home/Tudás/Részletek

A titán mechanikai tulajdonságai

A titán mechanikai tulajdonságai:

(1) A tiszta titán szakítószilárdsága 265–353 MPa, a rendelkezésre álló titánötvözet 686-1176 mpa, a jelenlegi maximum pedig 1764 MPa. A titánötvözetek szilárdsága hasonló sok acéllemezhez, de az acél fajlagos szilárdsága jóval alacsonyabb, mint a titánötvözeteké.


(2) A titán és a titánötvözet nyomószilárdsága nem alacsonyabb, mint a szakítószilárdsága. Az ipari tiszta titán nyomószilárdsága és szakítószilárdsága nagyjából egyenlő, míg a Ti-6AI-4V és Ti-5AI-2.5Sn nyomószilárdsága kb. valamivel nagyobb, mint a szakítószilárdság.


(3) A nyírószilárdság általában a szakítószilárdság 60 százaléka ~ 70 százaléka. A titán és a titánötvözet lemez nyomószilárdsága körülbelül 1,2-2,0-szerese a szakítószilárdságnak.


(4) Normál atmoszférában a feldolgozott és lágyított titán és titánötvözetek tartóssági határa 0,5 ~ 0,65 szakítószilárdság. A lágyított TI-6AI-4V tartóssági határa 0,2-szerese a szakítószilárdságnak 10 millió kifáradási tesztnél, bevágásos állapotban (Kt=3.9).


(5) Az ipari tisztaságú titán legmagasabb tisztaságú keménysége általában kevesebb, mint 120 HB (Brinell keménység), és más ipari tisztaságú feldolgozott titán keménysége 200 ~ 295 HB. A tiszta titánöntvény keménysége 200 ~ 220 HB. A titánötvözet keménysége lágyított állapotban 32 ~ 38 HRC (Rockwell), ami 298 ~ 349 HB-nek felel meg. Az öntött Ti-5Al-2.5Sn és Ti-6AI-4V keménysége 320 HB, az alacsony átlátszóságú Ti-6-szennyezőké pedig Az Al-4V 310 HB.



917930598214926360.jpg
902446279045677262.jpg



(6) Az ipari tiszta titán szakítószilárdsági modulusa 105 ~ 109 GPa. A legtöbb titánötvözet húzási rugalmassági modulusa lágyított állapotban 110 ~ 120 GPa. Az öregített edzett titánötvözet húzómodulusa valamivel magasabb, mint az izzított titánötvözeté, és a nyomómodulus egyenlő vagy nagyobb, mint a szakító modulus. A titánötvözet fajlagos rugalmassági modulusa megegyezik az alumíniumötvözetével, csak a második a berillium, a molibdén és néhány szuperötvözet után.


(7) Az ipari tiszta titán torziós vagy nyírási modulusa 46 GPa, a titánötvözet nyírási modulusa pedig 43 ~ 51 GPa. A titánötvözet szilárdságának javítása érdekében az intersticiális anyag tartalmának növelése káros hatással lesz az ötvözet ütésállóságára és törési szívósságára. A titánötvözet típusától és állapotától függően a denaturált ipari tiszta titán Xia bevágásos ütésállósági értéke 15 ~ 54 J/㎡, az öntési állapot pedig körülbelül 4 ~ 10 J/㎡. A titánötvözet ütési szilárdsága lágyított állapotban 13 ~ 25,8 j /㎡, és az öregedési állapot valamivel alacsonyabb. A Ti-5AI-2.5Sn ütőszilárdsága öntött állapotban 10J/㎡, a Ti-6AI-4V pedig {{18} }}J /㎡. Minél alacsonyabb a titánötvözet oxigéntartalma, annál magasabb az érték.


(8) Sok titánötvözetnek nagyon nagy a törésállósága, vagy a titánötvözetek repedésterjedésnek ellenálló képessége nagyon jó. A Ti-6ai-4v izzított állapotban egyfajta kiváló szívósságú anyag. Ha a bevágás koncentrációs együtthatója Kt=25,4 mm, a bemetszett szakítószilárdság és a nem bemetszett szakítószilárdság aránya nagyobb, mint 1.


(9) A titánötvözet bizonyos teljesítményt képes fenntartani magas hőmérsékleten. Az általános ipari titánötvözet 540 fokon képes megőrizni teljesítményét, de csak rövid ideig használható, elég hosszú hőmérsékleti tartomány 450-480 fok. A titánötvözetek 600 fokos használatra lettek kifejlesztve. A titánötvözet rakétaanyagként hosszú ideig 540 fokon, rövid ideig 760 fokon használható.


(10) A titán és a titánötvözetek alacsony és ultraalacsony hőmérsékleten is megőrzik eredeti mechanikai tulajdonságaikat. A hőmérséklet csökkenésével a titán és a titánötvözetek szilárdsága növekszik, miközben a hajlékonyság fokozatosan csökken. Sok lágyított titánötvözet -195,5 fokon megfelelő rugalmassággal és törési szilárdsággal rendelkezik. A kivételesen alacsony közbeiktatott elemekkel rendelkező Ti-5ai-2.5sn -252.7 fokon használható. A bemetszett szakítószilárdság és a nem hornyolt szakítószilárdság aránya 0,95 ~ 1,15 -25,7 fokon.


(11) A folyékony oxigén, a folyékony hidrogén és a folyékony fluor fontos hajtóanyagok a rakétákban és az űreszközökben. A kriogén gáztartályok és kriogén szerkezetek készítéséhez használt anyagok alacsony hőmérsékletű tulajdonságai nagyon fontosak. Ha a mikrostruktúra kiegyenlített, és az intersticiális elemek (oxigén, hélium, hidrogén stb.) tartalma sekély, a titánötvözet rugalmassága még mindig 5 százalék alatt van. A legtöbb titánötvözet hajlékonysága -252,7 fokon gyenge, míg a Ti-6AI-4V nyúlása eléri a 12 százalékot.


Kapcsolatba lépni:

Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal. Munkaidő: 8:30-17:30

Email:zhangjixia@bjygti.com