Prehľad procesu tepelného spracovania zliatin titánu. Počas spracovania zliatin titánu, aby sa zlepšilo svoje mechanické vlastnosti a časť jej organizačnej štruktúry, musí byť často ošetrená tepelne. Bežné procesy tepelného spracovania zliatiny titánu zahŕňajú hlavne žíhanie, úplné žíhanie, liečbu roztoku a starnúca liečba.
1. Tento proces sa široko používa v materiáloch zliatiny titánového zliatiny po kovaní horúcich, odliatok, spracovania deformácie za studena, rezanie, rezanie a zváranie. Výber teploty a času žíhania je rozhodujúci pre účinok žíhania zmierňovania stresu. Teplota rekryštalizácie sa zvyčajne používa na žíhanie a proces regenerácie materiálu sa používa na odstránenie stresu.
2. Cieľom úplného žíhania Kompletné žíhanie je získať rekryštalizovanú štruktúru a zlepšiť plasticitu zliatiny titánu, takže sa tiež nazýva rekryštalizácia žíhania. Väčšina zliatin zliatin alfa titánu a alfa+beta duplexné zliatiny titánu sa používa v plne žíhanom stave. V prípade zliatin titánu je teplota žíhania zvyčajne 120 až 200 stupňov pod bodom fázovej transformácie, aby sa zabránilo hrubosti zŕn a nedostatočnej plasticity. Proces žíhania zliatiny blízkeho titánu a + zliatiny titánu s duálnou fázou je zložitejší a zahŕňa rekryštalizáciu a zmeny v a fázach. Úplné žíhanie metastabilných zliatin beta titánu beta zvyčajne zahŕňa liečbu roztoku.
3. Účelom tuhého roztoku a ošetrenia starnutia je získať metastabilné fázy, ktoré môžu byť posilnené vekom, ako je napríklad martenzit, martenzit alebo metastabilná fáza. Keď sa tieto metastabilné fázy rozkladajú, vytvoria malé rovnovážné fázy, čím sa vytvorí účinok posilňujúci zrážky a zlepší tvrdosť zliatin titánu. Sila a sila. Teplota tuhého roztoku je zvyčajne 40-100 stupň nižší ako bod + / transformácia. Posilnenie starnutia má významný účinok v zliatinách titánu s vysoko stabilizačnými prvkami, ale účinok je slabý v blízkych zliatinách a + dvojfázových zliatinách titánu s menšími prvkami.
Štrukturálne zmeny počas tepelného spracovania zliatiny titánu
1. Štrukturálne zmeny počas zahrievania. Počas procesu zahrievania sa zliatiny titánu zvyčajne podliehajú kryštalickým zmenám vrátane transformácie medzi fázou a fázou. Zliatiny titánu deformované za studena sa tiež podliehajú procesom zotavenia a rekryštalizácie. Proces zotavenia eliminuje druhý typ vnútorného napätia generovaného počas deformačného procesu pohybom voľných pracovných miest a dislokácií, zatiaľ čo proces rekryštalizácie vytvára nové rovné zrná bez skreslenia, ktoré nahradia deformované zrná a obnovia plasticitu materiálu.
2. Štrukturálne zmeny počas chladenia. Titánové zliatiny sa tiež počas procesu chladenia podrobia štrukturálnym zmenám. Keď sa pomaly ochladí, fáza sa transformuje do fázy a títo dvaja udržiavajú špecifický orientačný vzťah. Rýchle chladenie môže tvoriť štruktúry, ako je transformácia martenzity, fáza Ω, presýtená fáza a zvyšková fáza vysokej teploty. Typy týchto transformačných produktov závisia od obsahu -stabilizačných prvkov.
3. Prechod starnutia Metastabilná fáza produkovaná rýchlym ochladením sa počas procesu starnutia transformuje do rovnovážnej fázy, sprevádzaná procesmi, ako je rozklad metastabilnej fázy a rozklad presýtenej fázy. To je hlavný dôvod, prečo je možné tepelné ošetrenie posilniť zliatiny titánu.
4. Eutektoidná transformácia Eutektoidná transformácia zliatin titánu často existuje v zliatinách titánu a rýchleho eutektoidného beta zliatin so stabilizačnými prvkami, čo zvyčajne vedie k zníženiu plasticity materiálu. Prostredníctvom izotermálnej liečby je možné získať ne-lamelárnu štruktúru typu Beinn na zlepšenie vlastností materiálu.
5. Fázová transformácia vyvolaná stresom sa metastabilná fáza môže transformovať na martenzit pri pôsobení kmeňa alebo stresu, vrátane hexagonálneho martenzitu „a ortorombického martenzitu“. Tento proces môže produkovať fázovú transformáciu indukovanú plasticitu a zvýšiť elongáciu elonácie a rýchlosť vytvrdnutia kmeňov pre svoje mechanizmy pre svoje mechanizmy pre svoje zlepšenie svojich mechanizmov pre svoje mechaniky sú zlepšenia svojich mechanizmov pri zlepšovaní svojich mechanizmov pre svoje mechaniky na zlepšenie svojich mechanizmov pre svoje mechaniky pre zlepšenie svojich mechanizmov pre svoje mechaniky pre zlepšenie svojich mechanizmov. Vlastnosti a mikroštruktúra.






