Proces žíhania pre TC4 titánovú zliatinu
Nov 27, 2024
Aby sme zvolili primeraný proces žíhania, najprv sledujeme vplyv teploty ohrevu a režimu chladenia na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti zliatiny titánu TC4.
Skúšobný materiál 920 stupňov za tepla valcovaná tyč z titánovej zliatiny TC4, celková miera deformácie valcovania za tepla asi 80%, + / bod fázového prechodu 980 ~ 990 stupňov. Vzorky sa zahrievali a udržiavali pri 1000 stupňoch, 950 stupňoch, 930 stupňoch a 830 stupňoch počas 1 hodiny a potom sa chladili vzduchom, vodou a chladili v peci. Rôzne spôsoby žíhania majú vplyv na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti.



Medzi nimi má rýchlosť chladenia veľký vplyv na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti vyššie uvedených štyroch teplôt. Pri ochladzovaní vodou sa zložky -fázové v rovnováhe pri 1000 stupňoch, 950 stupňoch a 930 stupňoch podrobia martenzitickej transformácii a -fáza sa premení na martenzit a` pin. Pri 1000 stupňoch vykazuje jasnú organizáciu weinsteinitu a jeho mechanické vlastnosti sú porovnateľné s údajmi o 1000 stupňoch chladenia vzduchom. Na vzorkách pri 950 stupňoch a 930 stupňoch a chladených vodou boli mikroštruktúry podobné tým, ktoré boli charakterizované pri chladení vzduchom, ale medzi rovnoosovými začínajúcimi a-fázami bola + martenzitová a`-ihla. Tento čas zodpovedá najvyššiemu komplexnému výkonu a je tu lepšia odolnosť proti tečeniu ako vzduchom chladená organizácia. 830 stupňová izolácia zloženia rovnovážnej fázy sa nedotkla línie M, ale vodou chladená v intergranulárnej fáze sa našla aj vo veľmi malých ihličkovitých produktoch transformácie, ktoré je možné rozlíšiť iba pomocou elektrónového mikroskopu. Ale štruktúra ihličkovitého produktu nebola meraná. V tomto čase je pevnosť v ťahu a zmrštenie prierezu veľmi nízke. Čo sa týka ochladzovania pece, vzhľadom na pomalú rýchlosť ochladzovania vzorky, pobyt pri vysokých teplotách po dlhú dobu, polymorfná transformácia prebehne dostatočne, celá a-fáza zhrubne. 1000 stupňové ochladenie pece, v pôvodných zrnách v rámci výroby hrubých a-fázových fotografií a interlaminárnych -fáz, v pôvodných hraniciach zŕn dochádza aj k pásovej a-fáze vytvárania hrubej siete, všeobecne známej ako sieťkovité organizácie. 950 stupňov, 930 stupňov a 830 stupňov chladenie pece, kvôli tendencii a-fázy k nukleácii, rast, mikroštruktúra pôvodného fázového rozhrania sú izometrické a medzikryštalická fáza. Po ochladení pri 1000 stupňoch pevnosti v ťahu pece ako vzduchom chladené a vodou chladené je nízka plasticita v ťahu vyššia. V iných teplotách po chladení pece komplexného výkonu ako vodou chladené a vzduchom chladené nízke.
Stručne povedané, aby sa zliatina titánu TC4 získala najlepšiu pevnosť a plasticitu komplexného výkonu a zároveň mala dobrú odolnosť proti tečeniu a lomovú húževnatosť, môže sa použiť pri tepelnej konzervácii 950 stupňov po dobu 1 hodiny po vzduchom chladený (alebo vodou chladený) proces žíhania. Aby sa uľahčilo následné spracovanie, továreň na metalurgický závod, zliatina titánu TC4 sa používa v 700 ~ 800 stupňovej izolácii 1 hodina procesu chladenia vzduchom. Pre niektoré veľkorozmerné výkovky, aby sa zabezpečila jednotnosť výkonu, niekedy pomocou procesu chladenia pece.







