Начало > Блог > Съдържание

Какви са механичните свойства на титановите сплави?

May 26, 2026

Титане важен конструктивен метал, разработен през 50-те години на миналия век; титановите сплави се характеризират с висока якост, отлична устойчивост на корозия и висока устойчивост на топлина.

Към средата-1960-те години титанът и неговите сплави вече се използват в общата индустрия за приложения като електроди в електролизната промишленост, кондензатори в електроцентрали, нагреватели при рафиниране и обезсоляване на нефт и оборудване за контрол на замърсяването на околната среда. Титанът и неговите сплави са се превърнали в устойчив на корозия структурен материал. Днес ще изследваме значението на механичните свойства на титановите сплави.

1. Якост на опън

Якостта на опън е критичната стойност, при която металът преминава от равномерна пластична деформация към локализирана пластична деформация; той също така представлява максималната{0}}носеща способност на метал при статични условия на опън. За пластичните материали той характеризира устойчивостта на материала на максимална равномерна пластична деформация. Преди образецът за опън да достигне максималното си напрежение на опън, деформацията е равномерна и последователна; обаче, след като това напрежение бъде превишено, металът започва да проявява образуване на шия, т.е. локализирана деформация. За крехки материали без (или с много малка) равномерна пластична деформация отразява устойчивостта на материала на счупване. Символът е RM, а единицата е MPa.

Якостта на опън (Rm) се отнася до максималното напрежение, на което материалът може да издържи, преди да се счупи. Понастоящем най-разпространеният метод за измерване на якостта на опън в Китай включва използването на универсални машини за изпитване за определяне на якостта на опън и натиск на материала!

2. Граница на провлачване

Това се отнася до границата на провлачване, при която металният материал започва да се поддава, или напрежението, необходимо за причиняване на малко количество пластична деформация. За метални материали, които не показват ясно изразена граница на провлачване, стойността на напрежението, необходима за получаване на 0,2% остатъчна деформация, се определя като граница на провлачване, известна също като условна граница на провлачване или граница на провлачване. Външна сила, надвишаваща тази граница, ще причини постоянна повреда на компонента, от която той не може да се възстанови. Например, границата на провлачване на ниско-въглеродна стомана е 207 MPa; когато бъде подложен на външна сила, по-голяма от тази граница, компонентът ще претърпи постоянна деформация, докато сили под тази граница ще позволят на компонента да се върне в първоначалната си форма.

Граница на провлачване, известна още като граница на провлачване и обикновено означавана със символа δs, е критичната стойност на напрежението, при която материалът провлача.

3. Твърдост

(1) Твърдост по Рокуел

Този метод определя стойностите на твърдостта въз основа на дълбочината на пластичната деформация във вдлъбнатината. Една единица твърдост се определя като 0,002 милиметра. Когато HB > 450 или образецът е твърде малък, тестът за твърдост по Бринел не може да се използва, а вместо това трябва да се използва измерване на твърдостта по Рокуел. Този метод включва притискане на диамантен конус с върхов ъгъл 120 градуса или стоманена топка с диаметър 1,59 или 3,18 mm в повърхността на материала при специфично натоварване и определяне на твърдостта на материала въз основа на дълбочината на вдлъбнатината.

2) Твърдост по Бринел

Твърдостта по Бринел (HB) обикновено се използва за по-меки материали, като -цветни метали и стомана преди термична обработка или след отгряване. Твърдостта по Рокуел (HRC) обикновено се използва за по-твърди материали, като тези, които са били подложени на топлинна обработка.

(3) Твърдост по Викерс

Принципът зад измерването на твърдостта по Викерс е по същество същият като този на твърдостта по Бринел; той също така изчислява стойността на твърдостта въз основа на натоварването на единица площ на вдлъбнатината. Разликата е в индентора, използван при теста за твърдост по Викерс, който е диамантена тетраедрична пирамида.

Titanium Hexagonal Bar Titanium Alloy Bars

Gr5 Titanium Alloy Square StripsИмейл-:garychen3215@hotmail.com

Gr5 Titanium Alloy Square StripsАдрес: No.35, Baoti Rd, град Baoji, провинция Shaanxi, Китай

Gr5 Titanium Alloy Square StripsЗа контакт: г-н Гари Чен

Gr5 Titanium Alloy Square StripsТелефон: +86-917-8883215

Gr5 Titanium Alloy Square StripsМобилно/WhatsApp: +86 13092900605

 

Изпрати запитване
Свържете се с нас
  • Baoji Reliab Metal Materials Co., Ltd
  • Тел:+86-917-8883215
  • Мобилен:+8613092900605
    +8613092913521
  • Имейл-:garychen3215@hotmail.com
    boantj@163.com
  • Уеб:www.reliabmetal.com
  • адрес:No.35 Middle of Baoti Road, Hi-Hi-Tech Development Zone, град Baoji, провинция Shaanxi Китай 721000