CuandoTitanio de grado 5 Ti-6AL-4Vse calienta a 1020 ℃, la microestructura de alta temperatura de la aleación es β monofásica (una de las 3 clasificaciones), que se cree que es una solución sólida.
Introducimos la aleación de titanio por clasificación de organización, solo hay tres tipos, α, (α + β) y β. entre el tipo α y β después de calentar y enfriar, la forma cristalina de la aleación de Ti permanece sin cambios, solo cuando contiene un cierto rango de elementos de aleación (α + β) tipo aleación de titanio, cuando la temperatura de calentamiento más alta equivale a transformación de fase temperatura, Durante el enfriamiento rápido β La fase tiene una transformación martensítica. Debido a las diferentes temperaturas de calentamiento y velocidades de enfriamiento, se obtendrán diferentes microestructuras, por lo que tienen diferentes propiedades mecánicas. es muy importante. Cuando se usa una aleación de titanio para producir varios equipos y piezas, si hay un efecto térmico, se debe considerar la transformación de fase en la aleación.

CuandoTitanio Ti-6AL-4V Grado 5 en la placase enfría a diferentes velocidades de enfriamiento, como enfriamiento en agua, enfriamiento por aire y enfriamiento del horno, la microestructura obtenida es diferente, la microestructura de WQ es martensita α '+ Fase β, el tejido AC tiene forma de aguja α + Fase β y fase límite del grano β primitivo, la estructura de FC es una franja α + Fase β y límite de la fase β primitiva.
Como en el caso anterior, cuando se calienta a 950 grados y 850 grados, la microestructura deTi-6AL-4V Titanio grado 5 en placaobtenido después de enfriar a diferentes velocidades de enfriamiento también es diferente. A 950 ℃, la microestructura de WQ es fase α equiaxial primaria armonía α '+ fase β, el tejido AC es fase α equiaxial primaria y fase β acicular, la estructura FC es fase α equiaxial y fase β de límite de grano. A 850 ℃, WQ es la fase α primaria equiaxial y la fase β metaestable, el tejido AC es la fase α equiaxial primaria y la fase β transformada.
Después de laTi-6AL-4V Grade, 5 Titanium en la placase calienta a 1020 ℃, 950 ℃ y 850 ℃, se enfría a diferentes velocidades de enfriamiento. Consulte la Tabla 1 para conocer sus propiedades mecánicas a temperatura ambiente:
Temperatura de calentamiento y modo de enfriamiento | Fuerza de Tensión/ Mpa | extensibilidad/% | reducción de área /% |
1020 ℃ (WQ) | 1098 | 6.0 | 8.0 |
1020 ℃ (AC) | 1005 | 9.0 | 13.5 |
1020 ℃ (FC) | 960 | 12.0 | 22.5 |
950 ℃ (WQ) | 1035 | 17.0 | 61.5 |
950 ℃ (AC) | 919 | 20.0 | 50.0 |
950 ℃ (FC) | 902 | 21.0 | 48.0 |
850 ℃ (WQ) | 976 | 18.0 | 49.0 |
850 ℃ (AC) |







