11 • Le titane et ses alliages
250
11.3 Les éléments d’alliage
dans les alliages de titane
car ils abaissent la température de début de transformation mais ils
entrent dans une réaction eutectoïde :
β → α + composé intermétallique à base de titane
– étain et zirconium sont neutres.
On quantifie souvent ces effets à l’aide de deux paramètres Al équi pour
cumuler les actions alphagènes et Mo équi pour cumuler les actions bétagènes :
Al équi (%) = Al % + 10 (O %) + 10 (C %) + 20 (N %)]
Figure 11.1 – Partie riche en Ti du diagramme Ti/Al.
p 1 = solution solide de Al dans Tiβ
p 2 = solution solide de Al dans Tiα
p 3 = AlTi 3 .
500
700
900
1 100
1 300
1 500
1 700
0
5
10
15
20
25
30
Teneur (%) en aluminium
Température (˚C)
Liquide
p 1
p 2
p 3
p 1 + Liquide
p 1 + p 2
p 2 + p 3
p 1 + p 3
Ti
250
11.3 Les éléments d’alliage
dans les alliages de titane
car ils abaissent la température de début de transformation mais ils
entrent dans une réaction eutectoïde :
β → α + composé intermétallique à base de titane
– étain et zirconium sont neutres.
On quantifie souvent ces effets à l’aide de deux paramètres Al équi pour
cumuler les actions alphagènes et Mo équi pour cumuler les actions bétagènes :
Al équi (%) = Al % + 10 (O %) + 10 (C %) + 20 (N %)]
Figure 11.1 – Partie riche en Ti du diagramme Ti/Al.
p 1 = solution solide de Al dans Tiβ
p 2 = solution solide de Al dans Tiα
p 3 = AlTi 3 .
500
700
900
1 100
1 300
1 500
1 700
0
5
10
15
20
25
30
Teneur (%) en aluminium
Température (˚C)
Liquide
p 1
p 2
p 3
p 1 + Liquide
p 1 + p 2
p 2 + p 3
p 1 + p 3
Ti
