Ti -6 al -4 vwird in mehreren Feldern weit verbreitet, da die exzellente umfassende Leistung . Unterschiede in der Gewebemorphologie, der Leistungsvorteile und spezifischen Anwendungen verschiedener Produkttypen . Folgendes gibt.
I . Vergleich der Gewebemorphologie verschiedener Produkttypen
1. Bars und Schmiedeteile
Microstructure characteristics: Annealed Gr5 titanium alloy bars and forgings typically present a biphasic structure of equiaxed and phases, with the phase being a closely arranged hexagonal (HCP) structure and the phase being a body-centered cubic (BCC) structure. After solution aging treatment, the proportion of the phase increases, forming fine and diffuse + lamellar Gewebe .
Verarbeitungseinfluss: Schmieden oder Rollprozesse können die Körner verfeinern und die Dichte verbessern.
2. Platten und dünnwandige Komponenten
Mikrostruktureigenschaften: Die Mikrostruktur des gerollten Blattes ist faserig oder bandartig verteilt. . Die Phase ist entlang der rollenden Richtung angeordnet, und die Phase füllt die Lücken und bildet die Anisotropy . Diese Struktur zeigt eine höhere Stärke auf, wenn sie in eine bestimmte Richtung {{{3} ausgesetzt sind.
3. 3 D Druckmaterialien
Organisationsmerkmale: Die von der additive Herstellung hergestellte Titanlegierung der Grad5 zeigt normalerweise eine feinkörnige Struktur, die durch schnelle Verfestigung gebildet wird, begleitet von einer kleinen Anzahl von Porositätsdefekten.

II . Leistungsanalyse
Mechanische Eigenschaften
Analed -Zustand: Zugfestigkeit größer oder gleich 895 MPa, Ertragsstärke über oder gleich 825 MPa, Dehnung größer oder gleich 10%, Verringerung der Fläche größer als 25%.
Stärkender Zustand: Nach dem Altern der Lösung steigt die Stärke um 20% bis 25% und die Zugfestigkeit kann 1100 MPa erreichen, aber die Plastizität nimmt leicht ab .
2. Thermologie und Korrosionsbeständigkeit
Es hat eine niedrige thermische Leitfähigkeit (7 . 955 w/ m · k) und einen linearen Expansionskoeffizienten von 8,6 × 10⁻⁶/ Grad (0-100 Grad), wodurch es für Szenarien mit hoher Temperaturdämmung geeignet ist.
Nachdem die Oberfläche durch Ionenimplantation modifiziert worden war, nahm die Mikrohärte viermal um 1 ., der Reibungskoeffizient nahm ab und die Verschleißwiderstand und die Korrosionsbeständigkeit waren signifikant verbessert.
3. Biokompatibilität
Es hat eine gute Kompatibilität mit menschlichen Geweben und keine Abstoßungsreaktion nach Langzeitimplantation . Es wird häufig in orthopädischen Implantaten und Zahninstrumenten verwendet
III . Analyse der Anwendungsfelder
Luft- und Raumfahrt
Es wird für die Herstellung von Motor -Kompressorblättern, Raketentreibstofftanks usw. verwendet.
2. medizinisches Feld
Implantate wie künstliche Gelenke und Knochennägel stützen sich auf ihre Biokompatibilität und Korrosionsresistenz, und nach Langzeitanwendung . gibt es keine giftigen Reaktionen
3.. Chemieingenieurwesen und Versand
Es hat eine hervorragende Resistenz gegen Meerwasserkorrosion und eignet sich für Rumpfstrukturen, Wärmetauscher und Geräte für den Umgang mit sauren und alkalischen Medien .
4. Automobile und Sportgeräte
Leichtes Design verbessert die Kraftstoffeffizienz und wird in Federungssystemen, High-End-Fahrradrahmen usw. . verwendet
Zusammenfassung
Die Leistungsunterschiede der verschiedenen Produkttypen der Titanlegierung der Grad 5 entstehen hauptsächlich aus der Verarbeitungstechnologie und der Mikrostrukturkontrolle . -Balken und -vorgängen für hochfeste Strukturkomponenten, Platten konzentrieren sich auf leichte Konstruktionen und 3D-Druckmaterialien erfüllen die maßgeschneiderten Anforderungen {.}}}}} Die zukünftigen Optimierungen der Heizungstruktur und die optimierenden Auswahltechniken. Die zweimal optimierenden Voraussetzungen der beiden Struktur und die optimierenden Voraussetzungen der beiden Struktur. Potenzial der Titanlegierung der Klasse 5 in extremen Umgebungen und aufstrebenden Feldern werden weiter entfesselt .






