降伏強さは構造設計の重要な特性、特に要求する環境で使用されるチタニウムの合金のためです。それは材料が永久的な変形なしで抗できる最大圧力を示します。降伏強さを正確に計算することは工学適用の安全そして性能を保障します。

チタン合金の理解

チタン合金は、その高強度〜重量比、耐食性、および生体適合性のために知られています。 共通の合金には、Ti-6Al-4VおよびTi-5Al-2.5Snが含まれます。 それらの機械的特性は、組成、微細構造、製造プロセスに依存します。

降伏強さを決定する方法

降伏強さは実験的なテストによって決定するか、またはempirical方式を使用して計算することができます。抗張テストは、標本がそれによってプラスチック変形するまで圧力を高めるために従事している最も直接方法です。この点の圧力は降伏強さとして記録されます。

理論的計算のために、次のアプローチは共通です。

  • ストレスストレーナーカーブの0.2%オフセット方式
  • 合金組成と微細構造に基づくエンパイラ式の適用
  • 素材の特性データベースと規格の活用

連続データを用いた収量強度の計算

合金の究極の引張強さ(UTS)を使用して、還元因子を適用する共通のアプローチが1つあります。チタン合金の場合、降伏強さ(YS)は次のように推定できます。

YS ≈ UTS × 0.9[

合金や熱処理により、この近似が異なります。ASTMやISOなどの材料規格をコンサルティングすることで、特定の合金の精度が向上します。