Fra perspektivet af termiske egenskaber er den termiske ledningsevne for de fleste titanlegeringer ekstremt lav, kun 1/7 stål eller endda 1/16 den af aluminium. Når man skærer titanlegeringer, får denne egenskab den genererede varme til ikke at overføres til emnet eller føres væk af chipsene så hurtigt som ved bearbejdning af andre materialer. En stor mængde varme samles i skæreområdet. Den høje temperatur i dette område kan nå over 1, 000 grad. Dette høje temperaturmiljø har en alvorlig indflydelse på skæreværktøjet, hvilket vil få forkant med værktøjet til at slides og bryde hurtigt og også producere bygget op kant. Og den hurtige slid af forkanten forbedrer varmeproduktionen yderligere i skærezonen, hvilket reducerer værktøjets levetid og påvirker i høj grad kontinuiteten og effektiviteten af bearbejdning.
Selv om titaniumlegeringernes elasticitet kan gavne en del ydeevne, under skæresporingen, er elastisk deformation af emnet en af de primære årsager til vibrationer. Skærekraften får det elastiske arbejdsemne til at rekyle efter at have forladt værktøjet, så friktionen mellem emnet og værktøjet er større end skærehandlingen. Den friktionsvarme forværrer også problemet med den dårlige termiske ledningsevne af titanlegeringer. Specielt når bearbejdning let - deformerede dele, såsom tynde - vægge eller ringformede dele, når emnets materiale skubbes væk af værktøjet, kan den lokale deformation af den tynde - vægge del overstige det elastiske interval og producere plastdeformation. På dette tidspunkt stiger materialets styrke og hårdhed ved skærepunktet markant. Hvis bearbejdningen stadig udføres ved den oprindeligt bestemte skærehastighed, vil denne hastighed være for høj, hvilket vil føre til hurtigt slid af værktøjet, hvilket gør det ekstremt vanskeligt at maskine titaniumlegering tynde - vægge dele til den forventede dimensionelle nøjagtighed.
Derudover er der også problemet med bladegroove -slid under titanlegeringsbearbejdning. Det hærdede lag, der er efterladt af den forrige bearbejdning og den kemiske reaktion og diffusion mellem værktøjet og emnetmaterialet, når bearbejdningstemperaturen overstiger 800 grader, er de vigtigste grunde til bladrill slid. Titaniummolekyler af emnet akkumuleres foran klingen og er "svejset" til forkant under højt tryk og høj temperatur for at danne en bygget kant. Når den byggede kant skræller op fra forkanten, vil det fjerne den cementerede carbidbelægning af bladet. Dette påvirker ikke kun værktøjets levetid, men øger også bearbejdningsomkostningerne og vanskelighederne.
Afslutningsvis på grund af problemer såsom varmeakkumulering og vanskelig spredning forårsaget af lav termisk ledningsevne, vibrationer let forårsaget af elastisk deformation og bladgroove -slid, er titan er blevet et vanskeligt - til - maskinmateriale. Derfor skal dens materielle egenskaber under titanlegeringsbearbejdningsprocessen overvejes fuldt ud, og en række specielle bearbejdningsprocesser skal vedtages, og passende værktøjsstrukturer skal vælges, såsom at bruge klinger med positive - vinkelgeometrier, opretholdelse af et konstant foder, ved hjælp af høje tryk og store skæringsvæsker, der holder udskæringskanten af klingen skarp, bearbejdning i den bløde tilstand og ved hjælp af specialværktøjsstruktur Vanskeligheder, som titaniumlegeringsbearbejdning står overfor, og sikrer den glatte fremgang ved bearbejdning og kvaliteten af dele.
