Kevyenä rakennemateriaalina titaaniseoksella on erinomainen kokonaisvaltainen suorituskyky, alhainen tiheys, korkea ominaislujuus, hyvä väsymislujuus ja halkeaman kestävyys, erinomainen korroosionkestävyys, hyvä hitsauskyky jne., joten sillä on yhä laajempi käyttömahdollisuus ilmailu-, ilmailu-, auto-, laivanrakennus-, energia- ja muut teollisuudenalat.Gr.38 titaaniseos on uusi titaaniseos, jonka ATI Technologies on kehittänyt Yhdysvalloissa ja jolla voidaan korvata yleisin keski- Gr.38:n nimellinen koostumus titaaniseos on Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O, joka on eräänlainen + -tyyppinen luja titaaniseos. Verrattuna TC4-seokseen, Gr.38-seoksessa käytetään stabilointielementtinä rautaa kalliimman vanadiinin sijaan, ja sen lujuus on verrattavissa TC4-seokseen ja sen venymä on vertailukelpoinen tai hieman suurempi, mutta toisin kuin se, se pystyy. sekä kuuma- että kylmätyöstöön, ja niistä voidaan valmistaa ohuita levyjä, keloja, nauhoja, tarkkuuskuumavedettyjä nauhoja, paksuja levyjä, saumattomia putkia sekä valukappaleita ja suunniteltuja tuotteita. Koska Gr.38 titaaniseoksella on erinomainen superplastinen muovaus- ja avoreiän väsymiskyky, mutta se voi olla myös kitkasekoitushitsausta, sen käyttö on erittäin laaja, soveltuu hyvin teräksen, alumiinin, komposiittimateriaalien, puhtaan titaanin ja muiden titaaniseosten korvaamiseen, Erityisesti ilmailu- ja sotilaspuolustusjärjestelmillä on erittäin laajat sovellusmahdollisuudet. Tällä hetkellä tästä lejeeringistä on hyvin vähän tutkimusraportteja, joten tutkijat tutkivat Gr.38-titaaniseoksesta valmistettujen pienten tankojen erilaisten hehkutusmenetelmien vaikutusta mikrorakenteeseen, mekaanisiin ominaisuuksiin ja murtuman morfologiaan.

Gr.38 titaaniseoksen valmistuksessa käytetyt pääraaka-aineet ovat titaanisieni ja lisätyt seosaineet ja lisätyt seosaineet ovat alumiini-vanadiiniseos, alumiinipavut, rautanaulat ja titaanidioksidi. Sekoitus- ja elektrodien valmisteluprosessin jälkeen valmistettiin lopuksi Φ440 mm:n harkko kahdella tyhjiösulatuksella käyttämällä tyhjiöomakulutusta sähkökaariuunia. Gr.38-titaaniseoksen faasimuutospisteeksi mitattiin 970±5 astetta käyttämällä korotetun lämpötilan metallografiaa. Φ440 mm harkkoa taotti 8 paloaikaa ja lopuksi kuumavalssattiin Φ20 mm tankoon valssatussa kunnossa. Hehkutusohjelmat olivat uunin jäähdytys, vesijäähdytys ja ilmajäähdytys 830, 930, 950 ja 1000 asteen lämpötilassa pidennyksen jälkeen 1 tunnin ajan.
75 mm pitkä testitanko leikattiin valmiista tangosta mekaanisen ominaisuuden näytteeksi ja 20 mm pitkä testitanko leikattiin metallografiseksi näytteeksi testisisällön täydentämiseksi hehkutuskäsittelyn jälkeen. Testisisältö on pääasiassa mikrorakenteen, huoneenlämpötilan vetolujuusominaisuuksien ja murtuman morfologian testaamiseen erilaisissa hehkutusmenetelmissä. Testitulokset osoittavat, että:
(1) Gr.38-seos voi saavuttaa suuren lujuuden ja hyvän plastisuuden sekä hyvät kattavat mekaaniset ominaisuudet ilmajäähdytyksellä (tai vesijäähdytyksellä) suoritetun hehkutuksen jälkeen, kun sitä on pidetty 930-950 asteessa 1 tunnin ajan.
(2) Gr.38-seos, jossa on 830 asteen lämmönsuojaus 1 h ilmajäähdytteisen hehkutuksen jälkeen, myötöraja on alhainen, edistää materiaalien myöhempää käsittelyä
(3) Gr.38-lejeeringin materiaali huoneenlämmössä vetomurtumamorfologia ovat hunajakennojen sitkeysmurtumaominaisuudet, 1000 asteen lämmönsäilyvyys 1h hehkutuksen jälkeen, sen murtuma pesän sitkeydestä on suhteellisen pieni ja matala, se on suhteellisen huono plastisuus.





