Yfirlit yfir hitameðferðarferli títan málmblöndur. Við vinnslu títanblöndur, til að bæta vélrænni eiginleika þess og hluta af skipulagi þess, þarf að meðhöndla það oft hitastig. Algengir Titanium málmblönduðu hitameðferðarferlar fela aðallega í sér annealing, fullkomna glæðingu, meðferðar meðferð og öldrunarmeðferð.
1. Þetta ferli er mikið notað í títan álefnum eftir heitt smíðað, steypu, kalda aflögunarvinnslu, skurði, klippingu og suðu. Val á glæðandi hitastigi og tíma skiptir sköpum fyrir áhrif streituléttir. Endurkristöllunarhitastig er venjulega notað til að glæða og bataferli efnisins er notað til að útrýma streitu.
2. Flest alfa títanblöndur og alfa+beta tvíhliða títanblöndur eru notaðar í fullkomlega glitnuðu ástandi. Fyrir títan málmblöndur er glæðandi hitastig venjulega 120 til 200 gráðu undir umbreytingarpunktinum til að forðast korn grófun og ófullnægjandi plastleika. Annealing ferli næstum títan málmblöndur og + tvífasa títan málmblöndur er flóknari, sem felur í sér endurkristöllun og breytingar á og áföngum. Algjör annál á meinvörpum beta títan málmblöndur fela venjulega í sér lausnarmeðferð.
3. Tilgangurinn með fastri lausn og öldrunarmeðferð er að fá meinvörp sem geta verið aldursstyrkur, svo sem ′ marstensít, ″ martensite eða meinvörpafasi. Þegar þessir meinvörpustig brotnar niður munu þeir framleiða litla jafnvægisfasa og framleiða þar með úrkomu sem styrkir áhrif og bæta hörku títanblöndur. Styrkur og styrkur. Hitastig föstu lausnarinnar er venjulega 40-100 gráðu lægra en + / umbreytingarpunktinn. Ögrunarstyrking hefur veruleg áhrif í títan málmblöndur með háum stöðugum þáttum, en áhrifin eru veik í nærri málmblöndur og + tveggja fasa títan málmblöndur með minni stöðugum þáttum.
Skipulagsbreytingar við hitameðferð á títan málmblöndur
1. Uppbyggingarbreytingar við upphitun. Meðan á upphituninni stendur fara títanblöndur yfirleitt í kristallað breytingar, þar með talið umbreytingu milli áfanga og áfanga. Kaldir vansköpuð títan málmblöndur fara einnig í bata og endurkristöllunarferli. Bataferlið útrýmir annarri gerð innri streitu sem myndast við aflögunarferlið með hreyfingu lausra starfa og aðgreiningar, en endurkristöllunarferlið framleiðir ný röskun án jafngildra korns til að koma í stað vansköpuðra kornanna og endurheimta plastleika efnisins.
2.. Uppbyggingarbreytingar við kælingu. Títan málmblöndur munu einnig gangast undir skipulagsbreytingar meðan á kælingu stendur. Þegar hægt er að kæla sig mun áfanginn umbreytast í áfanga og þeir tveir halda sérstöku stefnumörkun. Hröð kæling getur myndað mannvirki eins og umbreytingu martensít, slökkt ω fasa, yfirmettaðan fasa og leifar háhita. Tegundir þessara umbreytingarafurða eru háð innihaldi stöðugleika þátta.
3. Öldunarbreyting Meinastanlegi fasinn sem framleiddur er með skjótum kælingu mun umbreyta í jafnvægisfasa meðan á öldrun stendur, ásamt ferlum eins og niðurbroti meinvörpsfasa og niðurbrots yfirmettaðs áfanga. Þetta er aðalástæðan fyrir því að hægt er að styrkja títanblöndur með hitameðferð.
4.. Umbreyting eutectoid umbreyting á títanblöndur er oft til í málmblöndur af títan og hratt eutectoid beta málmblöndur með stöðugleikaþáttum, sem venjulega leiðir til minnkunar á plastleika efnisins. Með isothermal meðferð er hægt að fá beinn-gerð sem ekki er lamellar uppbygging til að bæta eiginleika efnisins.
5. Stress-induced phase transformation The metastable phase can transform into martensite under the action of strain or stress, including hexagonal martensite ´ and orthorhombic martensite ". This process can produce phase transformation-induced plasticity effects and increase the elongation and strain hardening rate of titanium alloys. In summary, the heat treatment process and structural transformation of titanium alloys are of great significance for the improvement of Vélrænir eiginleikar þeirra og smásjá.






