Zliatina titánu, ako ľahký štrukturálny materiál, má vynikajúci komplexný výkon, nízku hustotu, vysokú špecifickú silu, dobrú únavovú silu a odolnosť voči predĺženiu trhlín, vynikajúca odolnosť proti korózii, dobrý zvárací výkon atď. USA, ktoré sa dajú použiť na nahradenie najbežnejšieho média- nominálne zloženie GR.38 Titánskej zliatiny je ti -4 al {{{}}. 5V {-1. 5Fe -0. 25o, čo je druh + - typu vysoký stĺpik altany. V porovnaní s zliatinou TC4, zliatina Gr.38 využíva železo namiesto nákladnejšieho vanadium ako -stabilizujúceho prvku a jeho pevnosť je porovnateľná so silou zliatiny TC4, a jej predĺženie je porovnateľné alebo mierne vyššie, ale na rozdiel od IT, je schopný za studena, ako aj do chladu, ako aj do tenkých vrstiev, cievok, prúžkov, presných, presných kruhov. a inžinierske výrobky. Vzhľadom na GR.38 má zliatina titánu vynikajúce superplastické formovanie a únavu otvorených otvorov, ale môže to byť aj zváranie trením, jeho použitie je veľmi široké, celkom vhodné na nahradenie ocele, hliníka, kompozitných materiálov, čisto titánu a iných zliatin titánu, najmä vo vojenských obranných systémoch, majú veľmi široké aplikácie. V súčasnosti existuje len veľmi málo výskumných správ o tejto zliatine, preto vedci študovali účinok rôznych režimov žíhania GR.38 Malé tyče titánových zliatin na mikroštruktúru, mechanické vlastnosti a morfológiu zlomenín v ťahu.



Hlavnými surovinami použitými pri príprave zliatiny titánovej zliatiny GR.38 sú titánové špongie a pridané zliatinové prvky a pridaným prvkom zliatiny sú zliatina hliníka a vanadium, hliníkové bôby, železné nechty a titánové oxid. Po procese miešania a prípravy elektród sa nakoniec ingot φ440 mm pripravil dvoma vákuovými topením pomocou vákuovej samostatnej spotreby elektrickej oblúkovej pece. Bod fázového prechodu GR.38 zliatiny titánu sa meral na 970 ± 5 stupňov s použitím zvýšenej metalografie teploty. Φ 440 mm Ingot bol kovaný na 8 časov požiaru a nakoniec valcovaný na φ20 mm v valcovanom stave. Žíhací systém je chladenie pece, chladenie vody a chladenie vzduchu po držaní 830, 930, 950 a 1000 stupňov počas 1 hodiny.
Z hotovej lišty sa vyrezal 75 mm dlhá tyč, ako vzorka mechanickej vlastnosti a 20 mm dlhá skúšobná lišta bola vyrezaná ako metalografická vzorka na dokončenie obsahu testu po ošetrení žíhania. Obsah testov je hlavne testovaný mikroštruktúra, v ťahu v ťahu miestnosti a morfológiu zlomenín v ťahu v rôznych režimoch žíhania. Výsledky testov ukázali, že:
(1) Po žíhaní pri 930 ~ 950 stupňoch s izoláciou 1H a potom chladením vzduchu (alebo chladením vody) môže zliatina získať vysokú pevnosť a dobrú plasticitu a komplexné mechanické vlastnosti sú dobré.
(2) Gr.38 zliatiny s 830 stupňom tepelného konzervácie 1 hodinu po vzduchom chladenom žíhaní, výnosová pevnosť je nízka, vedie k následnému spracovaniu materiálov
(3) Gr.38 Zliatinový materiál Morfológia Fraktúry v ťahu Liečebnice sú charakteristiky zlomenín voštičke, 1000 stupňov tepelného konzervácie 1H Po žíhaní, jeho zlomenina na húževnatosť hniezda je relatívne malá a plytká, je to relatívne zlá plasticita.







