Forme di prodotto battuto di leghe in titanio e in leghe in base al titanio, incluso i confini e i tipici prodotti per i prodotti a base di mulino, oltre il 70% del mercato nella produzione di titanio e in lega di titanio. Questi prodotti battuti rappresentano la forma più prontamente disponibile di materiali in base al titanio, sebbene i prodotti di metallurgia (P\/M) di metallurgia (P\/M) offri vantaggi per applicazioni che richiedono forme complesse o microstrutture irraggiungibili attraverso la metallurgia di lingot convenzionale.
La metallurgia delle polveri di titanio non ha ottenuto un'accettazione diffusa e rimane principalmente limitata alle applicazioni di spazio e missili. Le principali ragioni per l'utilizzo dei prodotti in base al titanio sono la loro eccezionale resistenza alla corrosione e la combinazione vantaggiosa di bassa densità (4,5 g\/cm³) e alta resistenza. I valori di resistenza vanno da 480 MPa per alcuni gradi di titanio commerciale a circa 1100 MPa per prodotti strutturali in lega di titanio, con forme specializzate come fili e molle superiori a 1725 MPa.
Una caratteristica cruciale dei materiali a base di titanio è la loro trasformazione reversibile da struttura cristallina alfa (, esagonale ravvicinata) in struttura beta (, cubica centrata sul corpo) quando le temperature superano determinate soglie. Questo comportamento allotropico, che dipende dalla composizione in lega, consente variazioni microstrutturali complesse e opportunità di rafforzamento più diverse di quelle che si trovano in altre leghe non ferrose come rame o alluminio.




Considerazioni sulla saldatura per le leghe di titanio
La saldatura ha il maggiore potenziale per influire sulle proprietà dei materiali in titanio e nelle sue leghe. In tutti i tipi di saldature, la contaminazione da impurità interstiziali come ossigeno e azoto deve essere ridotta al minimo per mantenere un'utile duttilità nella saldatura. La composizione in lega, la procedura di saldatura e il successivo trattamento termico svolgono ruoli di fondamentale importanza nel determinare le proprietà finali delle articolazioni saldate.
Diversi principi generali sulla saldatura del titanio possono essere riassunti come segue:
La saldatura generalmente aumenta la forza e la durezza
La saldatura riduce generalmente la trazione e piegare la duttilità
Le saldature in gradi di titanio non legati 1, 2 e 3 non richiedono un trattamento post-mercoledì a meno che il materiale non sarà fortemente stressato in un'atmosfera fortemente riducente
Le saldature in più leghe alpha-beta ricche di beta come ti -6 al -6 V -2 sn hanno un'alta probabilità di fratturarsi con una pista di plastica poca o nessuna
Trattamento termico delle leghe di titanio e titanio
Le leghe di titanio e titanio sono trattate al calore per diversi scopi specifici:
Per ridurre le sollecitazioni residue sviluppate durante i processi di fabbricazione
Per produrre una combinazione ottimale di duttilità, macchinabilità e stabilità dimensionale e strutturale (ricottura)
Per aumentare la forza attraverso il trattamento della soluzione e l'invecchiamento
Per ottimizzare proprietà speciali come la resistenza alla frattura, la resistenza alla fatica e la resistenza al creep ad alta temperatura





