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662钛板公司 Ti 662钛板 恒云诚特钢

发布日期 :2019-03-11 05:08发布IP:123.58.44.103编号:5106606
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?TC4钛合金、钛合金板退火工艺的选择

为了选择合理的退火工艺,我们首先观察加热温度和冷却方式对TC4钛合金显微组织和力学性能的影响。

试验用料920℃热轧的TC4钛合金棒料、热轧总变形率为80%左右,a β/β相变点为980~990℃。将试样于1000℃、950℃、930℃、830℃加热保温1小时后分别进行空冷、水冷和炉冷。不同退火方式对显微组织和力学性能都有影响。

其中冷却速度对上述四个温度的显微组织和力学性能产生很大影响。当水冷时,Ti-662钛板批发,1000℃、950℃和930℃处于平衡的β相成分均要发生马氏体转变,β相转变为马氏体a`针。在1000℃时表现出明显的魏氏体组织,其力学性能与1000℃空冷的数据相当。在950℃和930℃并水冷的试样上,显微组织与空冷时的特征相似,但等轴初生a相之间的是β 马氏体a`针。此时对应的综合性能最高,而且有比空冷组织更好的蠕变抗力。830℃保温时平衡的β相成分已碰不到M线,但水冷后在晶间β相中也发现了十分细小的针状转变产物,仅能用电子显微镜分辨出来。但针状产物的结构尚未测得。此时抗拉强度和断面收缩率都很低。至于炉冷,由于试样冷却速度慢,在高温停留时间长,多型性转变进行的充分,Ti-662钛板公司,所有的a相均变得粗大。1000℃炉冷后,在原始β晶粒内产生粗大的a相片和片间β相,在原始β晶界上还有条状a相形成的厚网,一般称为网篮状组织。950℃、930℃和830℃炉冷后,由于a相倾向于在原a相界面生核、长大,显微组织均为等轴a和晶间β相。在1000℃炉冷后的抗拉强度比空冷和水冷的低,拉伸塑性要高。在其它温度炉冷后的综合性能也均比水冷和空冷的低。

综上所述,为了使TC4钛合金得到的强度和塑性综合性能,同时又有好的蠕变抗力及断裂韧性,可采用在950℃保温1小时后空冷(或水冷)的退火工艺。为了便于随后的加工,冶金厂出厂时,TC4钛合金均采用在700~800℃保温1小时空冷的工艺。对于一些大尺寸锻件,为了保证性能的均匀性,有时采用炉冷的工艺。



 钛和钛板对于含离子的氧化剂溶液也有高度的稳定性,如100qC的次亚溶液、氧水、气体(达75℃)、含有的氧化钠溶液等。钛和钛板在湿中的耐蚀性超过其他常用金属,这是因为氯具有强烈的氧化作用,钛和钛板在湿氯中能处于稳定的钝态,为了维持钛在的钝性,需要一定的含水量。临界含水量与氧气压力、流速、温度等因素有关,也与钛设备或零部件的形状尺寸以及钛表面机械损坏程度有关,因此,文献中关于钛在氧气中钝化的临界含水量是不一致的,一般认为,质量分数为0.01%~0.05%可作为钛在氧气中的临界含水量,但是实际经验指出,为了保证钛设备在氧气中安全使用,有时水质量分数为0.6%也不够,需要高达1.5%。临界含水量还随温度升高及气流速度降低而相应增加。


 但在实际铣削加工中,钛金属加工所需的条件不容易全部满足,因为理想的稳定条件并不总是具备。此外,许多钛零件的形状复杂,可能包含许多细密或深长的型腔、薄壁、斜面和薄托座。要想成功加工这样的零件,就需要使用大悬伸、小直径刀具,这都会影响刀具稳定性。在加工钛金属时,往往更容易出现潜在的稳定性问题。

 必须考虑振动和热

 非理想环境还包含其它因素,Ti-662钛板采购,其中之一就是,大多数机床目前装配的是IS0 40主轴。如果高强度地使用机床,就无法长时间保持新刀状态。此外,Ti-662钛板,如果零件结构较复杂的话,通常就不易有效夹紧。当然挑战还不止于此,切削工序有时必须用于全槽铣、侧削或轮廓铣削,所有这些都有可能(但并非必定)产生振动及形成较差的切削条件。重要的是,在设定机床时,必须始终注意提高稳定性以避免振动趋势。振动会造成刀刃崩碎、刀片损坏并产生不可预见和不一致的结果。一种改进措施便是采用多级夹紧,使零件更靠近主轴以有助于抵消振动。



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