अल्फा-बीटा टाइटेनियम मिश्र
+ मिश्रधातुओं में - और -चरण स्थिरीकरण तत्व दोनों होते हैं। ऐसे मिश्र धातुओं के गुणों को ताप उपचार और/या थर्मोमैकेनिकल प्रसंस्करण द्वारा सुधारा जा सकता है। वे -क्षेत्र से कमरे के तापमान तक तेजी से ठंडा होने के दौरान मार्टेंसिटिक परिवर्तन की विशेषता रखते हैं। मिश्रधातुओं के इस संयोजन में सुप्रसिद्ध Ti{5}}Al-4V पाया जाता है।
विवरण
- मिश्र धातुओं में उच्च शक्ति होती है और वे ताप उपचार पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन वे मिश्र धातुओं की तुलना में कम बनते हैं। वेल्डिंग दक्षता 100% तक हो सकती है। ये मिश्र धातुएँ सभी व्यावसायिक रूप से उपलब्ध टाइटेनियम मिश्र धातुओं का 70% से अधिक हिस्सा हैं। कुछ महत्वपूर्ण - मिश्रधातुओं में शामिल हैं Ti {{4}Al -2.5V, Ti {{7}Al -2Sn{9}}Zr{{10}Mo-4 Cr (Ti-17), Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr-0.25 Si, Ti-6Al{{21}Sn-4Zr-6Mo और Ti-6Al-6V-2Sn.
उत्पाद विवरण
उद्योग की अग्रणी टाइटेनियम उत्पादन तकनीक

+टाइटेनियम मिश्र धातुओं के यांत्रिक गुण
| मिश्र धातु पदनाम (wt%) | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | बढ़ाव (%) | लोचदार मापांक (जीपीए) |
|---|---|---|---|---|
| Ti-6Al-4V ELI (एनील्ड) | 860–965 | 795–875 | 10–15 | 101–110 |
| Ti-6Al-4V (एनील्ड) | 895–930 | 825–869 | 6–10 | 110–114 |
| Ti-6Al-7Nb (गढ़ा हुआ) | 900–1050 | 880–950 | 8.1–15 | 114 |
| Ti-5Al-2.5Fe (कास्ट) | 1020 | 895 | 15 | 112 |
| Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr (STA) | 1105–1240 | 1035–1075 | 8–15 | 114 |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo (STA) | 1170 | 1100 | 6 | 114 |
| Ti{0}}Al-6V-2Sn (एयर-कूल्ड एनील्ड) | 993–1013 | 903–937 | 8 | 110 |
| टीआई-7अल-4मो (एनील्ड) | 1000 | 930 | 10 | 111 |
| Ti-8Mn (एनील्ड) | 1000 | 930 | 15 | 113 |
/ उच्च स्टेबलाइज़र सामग्री और 5% -10% की सीमा में [एमओ] समकक्षों के साथ मिश्र धातुओं ने बीसीसी चरण में स्लिप सिस्टम की अधिक संख्या के कारण फॉर्मेबिलिटी और लचीलापन में सुधार किया है। इन-समृद्ध/मिश्रधातुओं में Ti{3}Al-4V की तुलना में कम T, बेहतर कठोरता, अच्छी ताप उपचार प्रतिक्रिया और कमरे से मध्यम तापमान रेंज में उच्च शक्ति होती है। फोर्जिंग के रूप में संसाधित और इंजन घटकों में उपयोग की जाने वाली दो मिश्रधातुएँ हैं Ti{5}}Al{{6}Sn{7}}Zr{8}}Mo और Ti-5Al-2Zr -2मो-4मो-4मो-4मो. -2Sn-4मो-4Cr (Ti-17).
अल्फा/बीटा मिश्र धातुओं में एक या अधिक अल्फा और बीटा स्टेबलाइजर्स होते हैं। ये मिश्रधातुएँ निकट-मिश्रधातुओं की तुलना में अंतिम ताप उपचार के बाद अधिक चरण बनाए रखती हैं और इन्हें ठोस समाधान उपचार और उम्र बढ़ने से मजबूत किया जा सकता है, हालांकि इन्हें आमतौर पर एनील्ड स्थिति में उपयोग किया जाता है। ठोस समाधान उपचार आम तौर पर उच्च/चरण क्षेत्रों में किए जाते हैं, इसके बाद -चरण को अवक्षेपित करने के लिए कम तापमान पर उम्र बढ़ाई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप / मैट्रिक्स में अपेक्षाकृत मोटे प्रारंभिक चरण और ठीक चरण का मिश्रण होता है। ठोस समाधान उपचार और उम्र बढ़ने से इन मिश्र धातुओं की ताकत 80% तक बढ़ सकती है। कम बीटा स्टेबलाइज़र सामग्री वाले मिश्र धातु (उदाहरण के लिए, टीआई -6 अल -4 वी (डब्ल्यूटी%) मिश्र धातु) में खराब कठोरता होती है और बाद में मजबूती के लिए इसे तेजी से बुझाया जाना चाहिए। Ti{8}}Al-4 V का जल शमन केवल 25 मिमी (1 इंच) से छोटे क्रॉस-सेक्शन को पर्याप्त रूप से कठोर करेगा। / मिश्रधातु में स्टेबलाइज़र कठोरता में सुधार करता है।
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