![钛及其合金的焊接](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/171/45700171/b_45700171.jpg)
1.3.3 钛及其合金的力学性能
1.纯钛的力学性能
表1-8和表1-9分别给出了纯钛的室温和低温力学性能。
表1-8 纯钛的室温力学性能
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-21.jpg?sign=1738790149-r54HVwoiwbCRq8NlWcDzDbHdVPGnkO77-0-31e5f22f1aa38c343ba0de42e266ee01)
表1-9 纯钛的低温力学性能
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-22.jpg?sign=1738790149-YTEFPSOeFaIPbQrOR4Gkh3kyvfBkXnuE-0-06426893a5cf8b5bf90ff8ac7f4df32b)
2.钛合金的力学性能
(1)铸造钛合金的力学性能 表1-10和表1-11分别为铸造钛合金力学性能和航空用铸造钛合金的力学性能。
表1-10 铸造钛合金力学性能(GB/T 6614—2014)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-23.jpg?sign=1738790149-CQpk2rR1lLg4pEAUo52xOHBJCDiqnWmE-0-c5ac51e22e8ee894ffc4e83067f4bfeb)
注:括号内的性能指标为氧含量控制较高时测得。
表1-11 航空用铸造钛合金的力学性能
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-24.jpg?sign=1738790149-BaCc9bdRBzW6CHFyhccX65ZJtflKpcia-0-62e4bec76e93c4c39d82fd5381826425)
(续)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-25.jpg?sign=1738790149-dJkqU9TXmySHXWMqNgMYWiO0OhUH3qgF-0-2b6c87db3d354b48a3b29e896aa590f7)
(2)变形钛合金的力学性能
1)变形钛合金的拉伸性能。α-β钛合金兼有α钛合金和β钛合金的优点,即具有良好的热加工性,还可以经过热处理提高强度。随着α相的增加,加工性能变差;而随着β相的增加,焊接性变差。其退火状态韧性高,热处理状态比强度大,硬化倾向大,其力学性能可以在较大范围内变化。表1-12是我国钛及其合金板材的力学性能。表1-13是钛合金TC4(Ti-6Al-4V)与不锈钢、铝合金强度的比较。
表1-12 我国钛及其合金的力学性能
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-26.jpg?sign=1738790149-E9V8PHkgoz4MXDO05Da8Ah0UbZzirojB-0-ede107e791b54316a6f2ab4763510617)
(续)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-27.jpg?sign=1738790149-gsq3TeVFVerxLhLaUsezuayw1amaM6KC-0-b95c4258ffe8873a8cdd092f1cd6101a)
①厚度不大于0.64mm的板材,伸长率报实测值。
②正确供货按A类,B类适应于复合板复材;当需方要求并在合同中注明时,按B类供货。
表1-13 钛合金TC4(Ti-6Al-4V)与不锈钢、铝合金强度的比较
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-28.jpg?sign=1738790149-QppFYaAA1BIWRJFChOuvFBic1Y9NrL41-0-1a090628eadd24b482ed9a46aa2c185b)
钛合金的高温比强度和低温比强度都高,分别如图1-4和图1-5所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-29.jpg?sign=1738790149-gGJ0rzoNnmochcLBz2Y5D72RrsfZitr4-0-f42e225582f94784d7067b0c35bd500a)
图1-4 几种高温工业用钛合金的高温比强度
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-30.jpg?sign=1738790149-2Dj1iV3LpKThp1RyDsmIKOMTJQljuVDE-0-16514aa68cb5da9acc3ce83d8eeecea0)
图1-5 几种高温工业用钛合金的低温比强度
2)钛合金的疲劳性能。图1-6~图1-8分别给出了纯钛的高周(HCF)疲劳性能、近α型和α-β型钛合金的疲劳性能、β型钛合金和α型钛合金时效硬化的疲劳性能。图中,R为交变应力的循环特征。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-31.jpg?sign=1738790149-EQ2A54xtCk3e0p6r944OQZrSuJgN0y0f-0-c07baa9dedf262dee43a46732b033c08)
图1-6 纯钛的高周(HCF)疲劳性能(R=-1)
a)晶粒尺寸的影响(R=-1) b)氧含量的影响(R=-1) c)冷加工的影响(R=0.1)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-32.jpg?sign=1738790149-GdfcwnTiDp1Neq2vvIepyb1F22Y2Uh4P-0-64ddc2e5cf60476821082343a41cf906)
图1-7 近α型和α-β型钛合金(Ti-6Al-4V)的疲劳性能(R=-1)
a)片层宽度的影响(层片状组织) b)α相晶粒尺寸的影响(等轴状组织) c)片层宽度的影响(双态组织)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-33.jpg?sign=1738790149-E6ELM4yDhPFa0EW3xDOshAeQi8llicSD-0-2c4349b5eaeb16fa1570e24503f1eb70)
图1-8 β型钛合金和α型钛合金时效硬化的疲劳性能(R=-1)