![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=1739300454-HZLBLAE45xXYMaDYTTAYeQHoMDkODbCT-0-2ae795c7a0180165a503439a4bbdc5e6)
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=1739300454-Cqiyh4zX6e3c8CjrjVtVljn3I917d9GQ-0-ba70f3a51368a17b8336be6156e53af9)
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=1739300454-09pS3QCz8hgp2IQe7PbYW6Mmci5Gmzxl-0-9e2926d0277a79b60c2b15b00d3ed798)
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=1739300454-EFdjtihKiym1WQ2nMwGwZ2xpBKn7zRb9-0-ca57aceb869be377c28ecb4a13b112e6)
(续)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-25.jpg?sign=1739300454-b34hcM060dFj7U1zcogY1Qa3Xb4wJ9AO-0-0a95cdfe3ecc959c27a15861918c9257)
(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
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(续)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BAD378/24800537409627606/epubprivate/OEBPS/Images/978-7-111-64006-6-Chapter01-27.jpg?sign=1739300454-T6yRFt89ZoS3OZQ6uTtIxhsIg3YytB4E-0-1894490a72e850e222955f8a38be5a08)
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
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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=1739300454-C6YY74CHmveQTHumaZXzWTd6VgHsIIoe-0-4e3065948b1b118f118f4c925967ac12)
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=1739300454-BSSa7atpUvwPDM7zTGEJr8OY5jyX7fJV-0-0e5492dbee95a80d188c1785b6bb8c29)
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=1739300454-P5tf8Zb0y7109MPAVrna5DbcmkEvJESI-0-a48f10b783d49d2d688ae6336ae2a764)
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=1739300454-4bzzQV8QcxvTVObOybb5qimvCtGwiUrq-0-a398394720c2d2d0290db7c0df4b90af)
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=1739300454-Jhkc5STut2Zd7ySQlXbRoT9OvuWfShO9-0-a0abc3bfd95a105a402114f0b05cba60)
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)