Mājas > Zināšanas > Saturs

Titāna sakausējuma modifikācijas pieaugums, hidrogenējot

Apr 21, 2022

Titāna sakausējumitiek plaši izmantoti, bet ir tipiski grūti{0}}apstrādājami-materiāli. Apstrādājamības uzlabošana ir svarīgs veids, kā samazināt ražošanas izmaksas un uzlabot apstrādes efektivitāti. Papildus atbilstošu apstrādes tehnoloģiju un parametru izpētei, pētniecība ir vērsta arī uz titāna apstrādājamības uzlabošanu, kontrolējot mikrostrukturālās īpašības.

Izplatītas modifikācijas metodestitāna sakausējumiir savi trūkumi, piemēram, sakausējuma elementu pievienošana un apstrāde, kas ir neatgriezeniski procesi. Tomēr titāna sakausējuma termiskajai apstrādei ir arī vieglas oksidēšanās un sliktas izmēru stabilitātes problēmas. Pateicoties atgriezeniskajam sakausējumam un ūdeņraža augstajai afinitātei titāna sakausējumos, termisko ūdeņraža apstrādi (THP) var izmantot, lai uzlabotu titāna sakausējumu apstrādājamību. Galvenie procesi ir ūdeņraža aizstāšana, apstrāde un dehidrogenēšana. Termiskā apstrāde ar ūdeņradi ūdeņraža atmosfērā efektīvi novērš titāna sakausējumu oksidēšanos. tā apstrādājamība pēc hidrogenēšanas ir uzlabota, un sekojošā dehidrogenēšanas apstrāde liek sakausējumam atjaunot tā labās visaptverošās mehāniskās īpašības.

titanium alloy process

Padziļinoties pētījumiem, ūdeņraža{{0}}inducētā titāna modifikācijas mehānisms galvenokārt tiek sadalīts ūdeņraža plastificēšanā un ūdeņraža-inducētā fāzes pārejā. Tomēr, ja iestatītais ūdeņraža saturs ir pārsātināts, ūdeņraža -inducētais titāns uzrāda "ūdeņraža trauslumu". Zong et al. pētīja TC21 deformācijas uzvedību pēc ūdeņraža apstrādes augstā temperatūrā un konstatēja, ka TC21 sakausējuma plūsmas spriegums vispirms samazinās un pēc tam palielinās, palielinoties ūdeņraža saturam (H masas daļa), tādējādi iegūstot optimālo ūdeņraža saturu {{10} },3 procenti , šajā laikā plūsmas spriegums samazinās par 26 procentiem .Li et al. atklāja, ka Ti-55 sakausējuma optimālā superplastiskā temperatūra pēc 0,1 procenta H pievienošanas samazinājās par aptuveni 125 C, ko komanda attiecināja uz ūdeņradi. Fāzes pārejas temperatūra samazinās un veicina dislokācijas kustību, tādējādi palielinot fāzes tilpuma daļu. Rezultāti Losertov et al. parāda, ka Ti-6Al-4V sakausējuma deformācijas pretestība pēc hidrogenēšanas samazinās pie 700 ~ 750 C, salīdzinot ar grupas bez ūdeņraža mikrostruktūru. Tajā pašā temperatūras fāzē parādās vairāk ūdeņraža grupu. Iepriekš minētie pētījumi liecina, ka pareizai ūdeņraža pievienošanai ir modifikācijas pastiprinājuma īpašībatitāna sakausējums, tāpēc tiek ieviests arī THP, lai uzlabotu griešanas apstrādājamību.



Nosūtīt pieprasījumu