Hvad er varmebehandlingsmetoden for titanlegering klasse 5?
Nov 29, 2024
Læg en besked
Varmebehandling af titanlegering Grad 5: udglødning, bratkølende ældning, kemisk varmebehandling. Udglødning bruges til forskellige titanlegeringer, herunder rent titanium og A-type titanlegeringer
Den eneste varmebehandlingsmetode for guld er quenching ældning: bruges til a+B, a+forbindelser og metastabile B-type titanlegeringer.
Udglødning: Aflast stress, forbedre plasticiteten og stabilisere strukturen.
Proces: Afspændingsudglødning, rekrystallisationsudglødning, dobbeltglødning, isotermisk udglødning og vakuumdehydrogeneringsglødning mv.
Afspændingsudglødning: eliminerer interne spændinger, der genereres under processer såsom kold deformation, støbning og svejsning. Udglødningsprocessen er hovedsageligt
Der kræves et svar. Udglødningstemperaturen er generelt mellem 450 og 650 grader. Den tid, der kræves til spændingsudglødning, afhænger af emnets tykkelse og resterende spænding
Styrke størrelse.
Komplet udglødning: eliminerer arbejdshærdning, stabiliserer strukturen og forbedrer plasticiteten. Denne proces involverer hovedsageligt omkrystallisation
Kaldet rekrystallisationsudglødning; Samtidig er der også ændringer i sammensætning, morfologi og mængde af fase a og Bm, hvoraf de fleste er a og a+B titanlegeringer
Alle bruges i en fuldt udglødet tilstand. Udglødningstemperaturen ligger mellem omkrystallisationstemperaturen og faseovergangstemperaturen. Hvis det overskrider Ts-punktet,
Forringelse af legeringsegenskaber på grund af dannelsen af grov Weibull-struktur.
Type A og lavkoncentration A+B-legeringer: Udglødningstemperaturen er 650-800C, og kølemetoden er luftkøling.
Høj koncentration a+B-type legering: Det er nødvendigt at kontrollere kølehastigheden efter udglødning, da forskellige kølehastigheder kan påvirke transformationen af B-fase
Ved at ændre metoden er styrken efter luftkøling væsentligt højere end efter ovnkøling.
Ustabil B-type legering: Udglødningstemperaturen skal være over 80-100 grader C TB, og hurtig afkøling og langsom afkøling skal bruges til at udfælde a-fasen,
Reducer plasticiteten.
Varmebestandig titanlegering: sikrer stabil mikrostruktur og egenskaber under høj temperatur og langvarig stress, med dobbelt udglødning i Changchuan; De
Udglødning under høj temperatur bruges til fuldt ud at udføre omkrystallisation og kontrollere antallet af primære alfafaser; Den anden lavtemperaturudglødning skal bringe strukturen tættere sammen
I en tilstand af ligevægt.
A+B-type dielektrisk guld med højt indhold af stabile elementer B: der anvendes isotermisk udglødning, hvilket resulterer i høj stabilitet af flash B-fasen. Luftkøling kan ikke gøre B stabil
Fasen er fuldstændigt nedbrudt, og isotermisk køling bruges til fuldstændig at transformere B-fasen.
Vakuumglødning er en af de vigtigste foranstaltninger til at eliminere brintskørhed, og opløsnings- og udfældningsprocessen af radon i titanium er reversibel. Derfor er det muligt
Brug af vakuumglødningsmetode til at reducere brintkoncentrationen i titanium. Udglødningstemperaturen er 650-680C, og isoleringstiden er 1-6 timer. Vakuumgraden bør ikke være lavere end
1,33X10-1Pa.
Udglødningsproces: Efter luftkøling udfældes nåleformet A på grove B-korn, hvilket svarer til højere brudsejhed og krybning
Ændre modstand, men reducer plasticitet ved stuetemperatur.
Den største forskel i forstærkningsmekanismen mellem titanlegeringer og stål er:
① Martensitten opnået ved bratkøling af stål har høj hårdhed og stærk styrkende effekt, mens anløbning blødgør stålet. Og den martensitiske hårdhed opnået ved quenching af titanlegering
Ikke høj, forstærkningseffekten er lille, og anløbning forårsager diffusionsforstærkning i titanlegeringer.
② Stål har kun én martensitisk forstærkningsmekanisme, mens a+B-type titanlegeringer med samme sammensætning har to forstærkningsmekanismer: B-fase med bratkøling ved høj temperatur
Det stabile element B indeholdt i det er mindre end den kritiske koncentration, hvilket resulterer i martensit. Under ældning nedbrydes martensit og undergår dispersionsstyrkelse; Slukning ved lav temperatur
Det stabile grundstof B i fase B er større end den kritiske koncentration, hvilket resulterer i en metastabil Bm+a. Efter ældning nedbrydes Bm-fasen til en dispergeret fase
Legering forstærkning.
(2) Tidseffektivitetsforbedrende effekt
Det afhænger af legeringselementernes egenskaber, koncentration og varmebehandlingsspecifikationer. Fordi disse faktorer vil påvirke dannelsen af metstabile faser
Struktur, mængde, nedbrydningsgrad og dispergerbarhed.
Under de samme bratkølings- og ældningsbetingelser øges den styrkende virkning af det samme legeringssystem med stigningen i legeringskoncentrationen. Normalt ved den kritiske koncentration
I nærheden af Ck nås forstærkningsspidsen, og svarende til Ck-koncentrationen kan 100 % metastabil B-fase opnås ved at bratkøle legeringen, og B-fasen gennemgår en ældningsproces
Nedbrydningen er også den mest fuldstændige. Ud over CK-værdien øges stabiliteten af underkølet fase B, graden af ældningsnedbrydning falder, og den styrkende effekt øges faktisk.
Svækkelse.
Legeringer med forskellige sammensætninger: Jo stærkere evnen til at stabilisere B-fasen er, jo større ældningsforstærkende effekt. Samtidig tilføjelse af flere elementer sammenlignet med et enkelt
Den elementforstærkende effekt er betydelig, udover tidsspredningsforstærkning er der også solid opløsningsforstærkning.
Legering med en bestemt sammensætning: Effekten af ældningsstyrkelse afhænger af den valgte varmebehandlingsproces, og jo højere bratkølingstemperaturen er, desto bedre ældningsstyrkende effekt
Send forespørgsel







