Titanova zlitina ima naslednje rezalne lastnosti:
(1) Koeficient majhne deformacije: To je pomembna značilnost obdelave z rezanjem titanove zlitine. Koeficient deformacije je manjši ali blizu 1. Razdalja drsnega trenja odrezkov na čelni strani se močno poveča, kar pospešuje obrabo orodja.
(2) Visoka temperatura rezanja: ker je toplotna prevodnost titanove zlitine zelo majhna (enakovredna le 1/5 do 1/7 jekla št. 45), je kontaktna dolžina med odrezkom in nagnjeno stranjo izjemno kratka in toplota, ki nastane med rezanjem, se ne prenaša zlahka. Zunaj, skoncentrirana v območju rezanja in manjši razpon blizu rezalnega roba, je temperatura rezanja zelo visoka. Pri enakih pogojih rezanja je lahko temperatura rezanja več kot dvakrat višja kot pri rezanju jekla 45.

(3) Rezalna sila na enoto površine je velika: glavna rezalna sila je približno 20 % manjša kot pri rezanju jekla. Ker je kontaktna dolžina med odrezkom in čelno površino izredno kratka, se rezalna sila na enoto kontaktne površine močno poveča, kar lahko zlahka povzroči krušenje. Hkrati je zaradi majhnega modula elastičnosti titanove zlitine nagnjena k upogibni deformaciji pod vplivom radialne sile med obdelavo, kar povzroča vibracije, povečuje obrabo orodja in vpliva na natančnost delov. Zato mora imeti procesni sistem dobro togost.
(4) Pojav hladnega utrjevanja je resen: zaradi visoke kemične aktivnosti titana lahko pri visokih temperaturah rezanja zlahka absorbira kisik in dušik v zraku, da tvori trdo in krhko zunanjo kožo; hkrati bo plastična deformacija med postopkom rezanja povzročila tudi površinsko utrjevanje. . Pojav hladnega utrjevanja ne bo samo zmanjšal utrujenostne trdnosti delov, temveč bo tudi poslabšal obrabo orodja, kar je zelo pomembna lastnost pri rezanju titanovih zlitin.

(5) Orodje je enostavno nositi
: Ko je surovec obdelan z žigosanjem, kovanjem, vročim valjanjem in drugimi metodami, nastane trda in krhka neenakomerna lupina, ki lahko zlahka povzroči krušenje, zaradi česar je odstranitev trde lupine najtežji postopek pri obdelavi titanovih zlitin. Poleg tega so orodja zaradi močne kemične afinitete titanovih zlitin do orodnih materialov nagnjena k adhezivni obrabi v pogojih visokih rezalnih temperatur in velikih rezalnih sil na enoto površine. Pri struženju titanove zlitine je včasih obraba nagnjene ploskve celo resnejša kot obraba bočne ploskve; ko je hitrost podajanja f<0.1 mm/r, the wear mainly occurs on the flank face; when f>0.2 mm/r je obraba sprednje strani še hujša kot obraba bočne strani. Površina orodja se bo obrabila; pri uporabi karbidnih orodij za fino in polfinično struženje je bolj primerno, da je obraba bočne površine VBmax<0.4 mm.








