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鈦及鈦合金的分類及影響焊接質(zhì)量的因素

國產(chǎn)工業(yè)純鈦有TA1、TA2、TA3三種,其區(qū)別在于含氫氧氮雜質(zhì)的含量不同,這些雜質(zhì)使工業(yè)純鈦強(qiáng)化,但是塑性顯著降低。工業(yè)純鈦盡管強(qiáng)度不高,但塑性及韌性優(yōu)良,尤其是具有良好的低溫沖擊韌性;同時(shí)具有良好的抗腐蝕性能。所以,這種材料多用于化學(xué)工業(yè)、石油工業(yè)等,實(shí)際上多用于350℃以下的工作條件。根據(jù)鈦合金退火狀態(tài)的室溫組織,可將鈦合金分為三種類型:α型鈦合金、(α+β)型鈦合金及β型鈦合金。α型鈦合金中,應(yīng)用較多的是TA4、TA5、TA6型的Ti-AI系合金和TA7、TA8型的Ti+AI+Sn合金。這種合金室溫下,其強(qiáng)度可達(dá)到931N/mm2,而且在高溫下(500℃以下)性能穩(wěn)定,可焊性良好。β型鈦合金在我國的應(yīng)用量較少,其使用范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。

在常溫下,鈦及鈦合金是比較穩(wěn)定的。但試驗(yàn)表時(shí),在焊接過程中,液態(tài)熔滴和熔池金屬具有強(qiáng)烈吸收氫、氧、氮的作用,而且在固態(tài)下,這些氣體已與其發(fā)生作用。隨著溫度的升高,鈦及鈦合金吸收氫、氧、氮的能力也隨之明顯上升,大約在250℃左右開始吸收氫,從400℃開始吸收氧,從600℃開始吸收氮,這些氣體被吸收后,將會(huì)直接引起焊接接頭脆化,是影響焊接質(zhì)量的極為重要的因素。
(1)氫是影響氫是氣體雜質(zhì)中對(duì)鈦的機(jī)械性能影響最嚴(yán)重的因素。焊縫含氫量變化對(duì)焊縫沖擊性能影響最為顯著,其主要原因是隨縫含氫彈量增加,焊縫中析出的片狀或針狀TiH2增多。TiH2強(qiáng)度很低,故片狀或針狀衛(wèi)HiH2的作用例以缺口,合沖擊性能顯著降低;焊縫含氫量變化對(duì)強(qiáng)度的提高及塑性的降低的作用不很時(shí)顯。 
(2)氧的影響 氧在鈦的α相和β想中都有有較高的熔解度,并能形成間隙固深相,使用權(quán)鈦的晶傷口嚴(yán)重扭曲,從而提高鈦及鈦合金的硬度和強(qiáng)度,使塑性卻顯著降低。為了保證焊接接應(yīng)的性能,除了在焊接過程中嚴(yán)防焊縫及焊按熱影響區(qū)發(fā)主氧化外,同時(shí)還應(yīng)限制基本金屬及鈦絲中的含氧量。
(3)氮的影響在700℃以上的高溫下,氮和鈦發(fā)生劇作用,形成脆硬的氮化鈦(riN)而且氮與鈦形成間隙固溶體時(shí)所引起的晶格歪挪程度,比是量的氧引起的后果更為嚴(yán)重,因此,氮對(duì)提高工業(yè)純鈦焊縫的抗拉強(qiáng)度、硬度,降低焊縫的塑性性能比氧更為顯著。   
(4)碳的影響 碳也是鈦及鈦合金中常見的雜質(zhì),實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)碳含量為0.13%時(shí),碳因深在α鈦中,焊縫強(qiáng)度極限有些提高,塑性有些下降,但不及氧氮的作用強(qiáng)烈。但是當(dāng)進(jìn)一步提高焊縫含碳量時(shí),焊縫卻出現(xiàn)網(wǎng)狀TiC,其數(shù)量隨碳含量增高而增多,使焊縫塑性急劇下降,在焊接應(yīng)力作用下易出現(xiàn)裂紋。因此,鈦及鈦合金母材的含碳量不大于0.1%,焊縫含碳量不超過母材含碳量。

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