11 • Le titane et ses alliages
257
11.6 Les changements d’état
des alliages de titane
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
avec, éventuellement, présence de composé intermétallique (Cr 2 Ti, CoTi 2 ,
FeTi, NiTi 2 , Si 3 Ti 5 ) dans les cas spécifiques où la transformation Ti α ↔ Ti β
se développe à travers une réaction eutectoïde.
Le chauffage pourra provoquer :
– la mise en solution des précipités éventuellement présents;
– la transformation partielle ou totale de Ti α en Ti β sauf pour les alliages β stables.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
1
2
3
4
Logarithme du temps (s)
Température (˚C)
20 ˚C
Tiβe + Tiαe
Tiα + Tiβe (+ Tiβ)
Tiβe →Tiα (+ Tiβe)
Tiαe → Tiβe
Tiβe → Tiα′ + (Tiβe)
Tiα′ (+ Tiβe)
Figure 11.4 – Diagramme TRC d’un alliage
de titane (TiAl6V6Sn2CuFe), selon Lacombe et Coll.
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11.6 Les changements d’état
des alliages de titane
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
avec, éventuellement, présence de composé intermétallique (Cr 2 Ti, CoTi 2 ,
FeTi, NiTi 2 , Si 3 Ti 5 ) dans les cas spécifiques où la transformation Ti α ↔ Ti β
se développe à travers une réaction eutectoïde.
Le chauffage pourra provoquer :
– la mise en solution des précipités éventuellement présents;
– la transformation partielle ou totale de Ti α en Ti β sauf pour les alliages β stables.
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Température (˚C)
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Tiβe + Tiαe
Tiα + Tiβe (+ Tiβ)
Tiβe →Tiα (+ Tiβe)
Tiαe → Tiβe
Tiβe → Tiα′ + (Tiβe)
Tiα′ (+ Tiβe)
Figure 11.4 – Diagramme TRC d’un alliage
de titane (TiAl6V6Sn2CuFe), selon Lacombe et Coll.
