Mar 08, 2024 Jätä viesti

Titaaniseosten ja taontaprosessien luokitus

Kiinan kansantalouden, tieteen ja teknologian kehityksen, ilmailu-, ilmailu- ja ilmailualan viime vuosina ohjattiin uusi kehitysmahdollisuus, erityisesti kansallisessa "isolentokone" -projektissa, siviili-ilmailun valmistusteollisuudesta tulee uusi talouskasvupiste, joka johtaa alan kehitystä. kansantaloudella on laajat kehitysnäkymät. Siviili-ilmailun valmistavien yritysten jatkuva parantaminen kehittynyt luonne ilma, luotettavuus, sovellettavuus, kilpailukyvyn lisääminen kotimaisten lentokoneiden kansainvälisillä markkinoilla, valinta ilmailun valmistusmateriaalit yhä vaativampia; Titaaniseoksille on pääasiassa ominaista pieni ominaispaino, korkea lujuus ja samalla hyvä lämmönkestävyys, korroosionkestävyys, ja niistä tulee nykyaikaisten lentokoneiden komponenttien pääasiallinen materiaalivalinta, mikä vähentää huomattavasti lentokoneen painoa. TC4 (Ti-6AL-4V) on lentokoneen päämateriaali. 6AL-4V) ja TB6 titaaniseoksesta takoot lentokoneen valmistussovelluksissa.

Huoneen lämpötilan mikrorakenteen mukaan titaaniseokset voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: -tyyppiset seokset, + -tyyppiset seokset ja -tyyppiset seokset, joista ja + -tyyppiset seokset, joiden termoplastisuus ja muodonmuutosnopeus ovat suhde pienten välillä, kun taas -tyypin metalliseoksilla on hyvä muokattavuus, mutta liian alhainen lämpötila voi aiheuttaa -faasisaostumista. Titaaniseoksen taontaprosessi luokitellaan tavanomaiseen taontaan ja korkean lämpötilan taontamiseen taontalämpötilan ja siirtymälämpötilan välisen suhteen mukaan.

1. Tavanomainen titaaniseoksen taonta

Yleisesti käytetyt deformoidut titaaniseokset takotaan yleensä alle -siirtymälämpötilan, jota kutsutaan tavanomaiseksi takomiseksi. Mukaan aihion (+) vaiheen vyöhykkeen lämmityslämpötila, voidaan jakaa ylempään kaksivaiheisen vyöhykkeen taonta ja alemman kaksivaiheisen vyöhykkeen taonta.

Alempi kaksivaiheinen vyöhyketaonta

Alempi kaksivaiheinen vyöhyke taonta on yleensä muutoksen lämpötila alle 40 ~ 50 astetta lämmitys ja taonta, kun ensisijainen -vaiheessa ja samalla osallistua muodonmuutosta. Mitä alempi muodonmuutoslämpötila on, sitä enemmän muodonmuutokseen osallistuvien -vaiheiden lukumäärä. Verrattuna vyöhykkeen muodonmuutokseen faasin alemmalla kaksivaiheisella alueella kiteytysprosessi kiihtyy dramaattisesti, uusien rakeiden muodostumisen uudelleenkiteytyminen ei vain alkuperäisten raerajajen muodonmuutosta pitkin, vaan myös raerajoissa ja raerajojen välisissä lamelleissa. välikerros tulee näkyviin. Valmistettu tällä taontaprosessilla korkea lujuus, hyvä plastisuus, mutta sen murtumissitkeydellä ja virumisominaisuuksilla on suuri potentiaali.

On kaksivaiheinen vyöhyke taonta

Se on / ( + ) vaihemuutospisteessä alle 10-15 asteen lämpötilan takomisen alkaessa. Lopullinen muodonmuutosorganisaatio sisältää enemmän -muutosorganisaatiota, mikä voi parantaa organisaation virumisominaisuuksia ja murtolujuutta; tehdä titaaniseoksesta plastisuutta, lujuutta ja sitkeyttä.

2. Korkean lämpötilan taonta titaaniseoksesta

Tunnetaan myös nimellä "taonta", jaetaan kahteen tyyppiin: ensimmäinen on -vyöhykkeen aihion lämmitys, -vyöhykkeellä taontaprosessin aloittamiseksi ja loppuun saattamiseksi; toinen on aihio -vyöhykkeen lämmittämisessä, -vyöhykkeellä taontamisen aloittamiseksi ja suuren muodonmuutoksen hallitsemiseksi kaksivaiheisella alueella taontaprosessin loppuunsaattamiseksi, jota kutsutaan "alabeeta-taontana". Verrattuna kaksivaiheiseen vyöhyketaontaan, taonta voi saada suuremman virumislujuuden ja murtumislujuuden, mutta myös parantaa titaaniseoksen väsymiskykyä.

3. Isoterminen taonta titaaniseoksesta

Prosessi hyödyntää materiaalin superplastisuutta ja virumismekanismia monimutkaisempien takeiden tuottamiseksi, muotin vaatimukset esilämmitetty ja ylläpidetty välillä 760 - 980 astetta; hydraulinen puristin ennalta määrättyyn paineen arvoon, puristimen työnopeus aihion muodonmuutoksen myötä vastus automaattiseen säätöön. Koska muotti on vaihdettu lämmitykseen, sinun ei tarvitse käyttää niin nopeasti liikkuvaa palkkia nopean jäähtymisen välttämiseksi. Lentokoneissa, joissa on monia takotuotteita, on ohutseinäiset ja rivat korkeat ominaisuudet, joten prosessia on sovellettu ilmailun valmistuksessa, kuten kotimaan lentokoneessa TB6 titaaniseoksesta isoterminen tarkkuustaontaprosessi.

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus