Titán ötvözet rúd hengerelt formázásának kutatása
1 Titánötvözet rudak hengerléses kialakításának jellemzői
A titánötvözet rúd anyagának gördítésének folyamata elsősorban a nagyobb kovácsolt rúd lehűtésetuskóhengerlés után, és a lehűtött rudazat főleg tű, vékony pehely vagy durva pehely formájában van. Hengerelés és lehűtés után a titánötvözet-lemeznek szilárdsága és szakítószilárdsága lehet, de ebben az időben a titánötvözet-rudak nem rendelkezik nagy szilárdságú és nagy plaszticitási tulajdonságokkal. Az ipari termelés általában titánötvözet rudak feldolgozását igényli, hogy egyenlő méretű szerkezetet kapjanak, erős szakító- és fáradtsággal. A tényleges hengerelési folyamatban azonban, mivel a lemezt szobahőmérsékleten lehűtik, a pelyhes szerkezet átfogó tulajdonságai korlátozottak, és csak célzott deformációs kezelés útján lehet tengelyezni, ami a piaci igényekhez igazodik. Ezért a titán ötvözet rúdjának mikroszerkezetű axializációjatuskóa gördülés során fontos kérdés. Ha a gördülési deformáció nagy, könnyebb javítani a szerkezeti változékonyságot és a mechanikai tulajdonságokat. Ha a deformáció mennyisége csekély, ez befolyásolja a titánötvözet plaszticitását és szilárdságát. Ugyanakkor a titánötvözet rudak hengerelése során többszörös izzítást végeznek. Ebben az esetben a hengerelt termék felületi hőmérséklete gyorsan csökken, és a belső hőmérsékletet anélkül növelik, hogy csökkenjen, így a hengerelt termék felülete és a középhőmérséklet nagyobb Rosszul alakul, majd könnyen felületrepedéseket okozhat. Ezért a gördülési hőmérsékletet megfelelően ellenőrizni kell. A haladások között gördülő térré válik, amely szabályozza a hőmérsékletet és tovább deformálódik. Csak nagyszámú anyag átkristályosításávaltitán ötvözet tuskóhatékonyan javíthatók-e a titánötvözet rudak átfogó tulajdonságai.

2 A titánötvözetek fejlesztési trendei és technológiai haladása otthon és külföldön
2. 1 A titánötvözetek fejlődési trendje otthon és külföldön
Az első titánötvözet, amely először lépett be a piacra és széles körben elterjedt, az Egyesült Államok által kifejlesztett Ti-6AI-4V ötvözet volt. Ennek a titánötvözetnek a szilárdsága, szilárdsága, plaszticitása, hőállósága, korrózióállósága és kompatibilitása mind jó, tehát széles körben használják a piacon. A titánötvözet-piac növekvő alkalmazási igényeivel a strukturális titánötvözetek hasonló irányokban is fejlődnek, például nagy szilárdságú, nagy plaszticitású, nagy szilárdságú és nagy modulusú irányban. Ezért a titánötvözetekkel kapcsolatos jelenlegi kutatás otthon és külföldön elsősorban a magas hőmérsékleten működő titánötvözeteket, a titán-alumínium vegyületeken alapuló titánötvözeteket, a nagy szilárdságú és szilárdságú β-titán ötvözeteket, a égésgátló titánötvözeteket, valamint az orvosi és tengeri titánt tartalmaz ötvözetek.
(1) A magas hőmérsékletű titánötvözeteket manapság leginkább katonai és polgári repülőgépek hajtóműveiben használják. Az elmúlt években az Egyesült Államok sikeresen kifejlesztett egy nagy tisztaságú és nagy teljesítményű titánötvözetet a gyors megszilárdulási porkohászat technológiájával, ezteljes mértékben alkalmazkodni kell a hengerelt termék felületi és középhőmérséklete közötti különbséghez, és biztosítani kell a titánötvözet átfogó alkalmazási teljesítményét.
(2) A titán-ötvözetek fő előnyei a titán-alumínium vegyületekre alapozva a jobb magas hőmérsékleti teljesítmény, valamint a nagyobb oxidációs és kúszó-ellenállás. Ugyanakkor ennek a titánötvözetnek kis sűrűsége és könnyűsége van, és széles körben felhasználható az űrhajózásban használt berendezésekben. Oroszország sikeresen kutatott egy új típusú repülési titánötvözetet. Összehasonlítva a hagyományostitánötvözetek, ez az új típusú titánötvözet súlya könnyebb és szívóssága erősebb. Ez nem csak a repülőgép-járművek teljesítményét biztosítja, hanem minimalizálja a tömeget. Csökkentse az ellenállást.
A (3) β-titánötvözet viszonylag megfelelő repülési szerkezeti anyag. A gyakorlati alkalmazásokban különböző szilárdsági és plaszticitási követelményeknek is megfelelhet, hogy a lehető legnagyobb mértékben javítsák a plaszticitást, a gyakorlati alkalmazhatóságot és a gazdaságosságot.
(4) Tengeri titánötvözetek esetén növelje a rések korrózióval szembeni ellenállóságát a tartósság és a nagy szilárdsági követelmények előállítása és fejlesztése érdekében. A külföldi országok innovációkat hajtottak végre különböző országok alkalmazási igényei szerint. Kína számos titánötvözetet fejlesztett ki, amelyek különböző szilárdságú és kínai tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek a titánötvözetek közel állnak az a-típusú tengeri korrózióálló titánötvözetekhez, mint például a TA 2, TA 5, Ti 31, TiB 19, Ti 70, Ti6 31 stb.A gyakorlati alkalmazásokban kombinációban, különböző felhasználási körülmények között használható. Az orvosi titánötvözetekhez az AIv elemek káros hatásainak lehető legnagyobb mértékű kiküszöbölése érdekében új biológiai titánötvözetek sorozatát dolgozták ki. Ezeknek a titánötvözeteknek általában jó korrózióállósága, kopásállósága és törésállósága van. Kína elkötelezett az orvosi titánötvözetek kutatásában. Kína 39 gazdag titánforrásainak és kutatási tapasztalatainak hatására a Kína&{39 átfogó mechanikai tulajdonságainak és a folyamatok teljesítményének kutatása felülmúlja a külföldi orvosi titánötvözeteket.
A fő tengeri titánötvözetek részletei a következők:
A helyzet, amely titánt használ | A közös Ti és Ti ötvözetek |
Nyomásházhéj | ⅡT-1M, ⅡT-7M, Ti - 5 Al-2. 5 Sn, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4VELI Ti-6Al-2Nb-1Ta-0. 8 Mo, |
Tengeri csővezeték,szelep,szivattyú | TA 1, TA 2, Ti-6Al-4V, Ti-Al-Mn, Ti-6Al-6V-0. 5 Cu-0. 5 Fe, Ti-3Al - 2. 5 V, Ti-Ni alakú memória, Ti 31, Ti 75 |
Csavar és légcsavar | TA 1, TA 2, Ti-6Al-4V |
Hanglokátorkupola beillesztése | TA 1, TA 2 |
hőségcserefelszerelésés sótalanító eszköz | TA 1, TA 2, Ti-6Al-4V, Ti-Al-Mn, Ti-5Al, Ti-0. {{8}} Mo-0. {{10 }} Ni Ti {{8}} 1 |
Kikötő és indító eszköz | Ti-6Al - 4 V, Ti 4 Al-0. 005 B,β-C |
Motor alkatrészek | Ti-6Al-4V, Ti - 5 Al-2. 5 Sn, Ti-8Al-1Mo-1V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo |
2. 2 A titánötvözetek műszaki fejlődése
A titánötvözet rúd hengerelő technológiája Kínában elsősorban az olvasztási technológiát, az öntési technológiát, az izotermikus kovácsolási technológiát, a hőkezelési technológiát, a hegesztési technológiát, a feldolgozási technológiát, a felületkezelési technológiát és a legújabb feldolgozási technológiát stb. Foglalja magában. Közülük Kína jó fejlődést ért el az olvasztási technológiában. , és az indukciós kondenzációs olvasztási technológiával kapcsolatos kutatást beillesztették a kulcsfontosságú kutatási projektekbe. A precíziós öntési technológiát elsősorban nehéz feldolgozásra használt öntvényeknél alkalmazzák, amely maximalizálja a titánötvözet-anyagok felhasználását és csökkenti a gyártási költségeket. Más titánötvözetek hengerelő technológiáját szintén a piaci kereslet és a gazdasági előnyök hatására a lehető legnagyobb mértékben ellenőrzik. A kutatás és az innováció tapasztalatai alapján egyesíti az elméletet a gyakorlattal, hogy mélyreható műszaki reformokat és innovációkat hajtson végregyorsankielégíteni a piacfejlesztés igényeit és javítani a gazdasági hatékonyságot.
3 Fejlesztési javaslatok a titánötvözet rudak hengerelt formációjának előmozdításához
A kínai titánötvözet rudak gördülő formázási technológiájával és módszerével kapcsolatos kutatásoknak meg kell erősíteniük a mélységet és a méretet. Hatékonyan ellenőrizze a feldolgozási technológiát és a költségek előkészítését az olcsó, nagy teljesítményű vállalkozások fejlődésének elérése érdekében. Másodszor, a nagy léptékű, jó minőségű titánötvözet-előkészületek előállításához új előkészítési technológiákat kell alkalmazni, például új elektronnyaláb- és plazmahűtéses kemence-olvasztási technológiákat. A hatékony rövid áramlási feldolgozási technológia érdekében a megfelelő előkészítési technológiákat pontosan meg kell választani az anyagok felhasználási arányának növelése, az ipari költségek csökkentése és az általános gazdasági előnyök javítása érdekében. Ugyanakkor a tekercselés magában foglalja a lézeres formázást, a precíziós öntést, a precíziós kovácsolást, a permetezést és a diffúziós összekapcsolást is. Kínában bőséges titánforrások vannak. A titánötvözet-feldolgozási technológia érésével hazánkban aktívan ki kell terjeszteni a titánötvözetek alkalmazási körét, elő kell mozdítani a titánötvözet-alkalmazások nemzetközivé válását, javítani kell a piaci versenyképességet és elő kell mozdítani a titánpiac fejlődését.
4 Következtetés
Kínában bőséges titánforrások vannak. A hazai és külföldi kutatások alapján megerősítette a kapcsolódó titánötvözetek feldolgozási és formázási technológiák kutatását és fejlesztését. Az ésszerű hengerlési módszer és folyamat kiválasztásával nagy szilárdságú, nagy szilárdságú és nagy plaszticitású, átfogó titánötvözet-rudat állítanak elő a tuskó felhasználásának javítása érdekében. És a piaci igényeknek megfelelően diverzifikált, innovatív és jól alkalmazható gördülő folyamatokat fejleszthetünk ki annak érdekében, hogy megkönnyítsük az alkalmazást számos területen a tényleges termelésben. Ezért Kínának tovább kell erősítenie a titánötvözet rudak gördülési technológiájának és módszereinek kutatását és fejlesztését az egész titánpiac reformjának és innovációjának előmozdítása érdekében.

