Was ist die Wärmebehandlungsmethode für Titanlegierung Grad 5?

Nov 29, 2024

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Wärmebehandlung von Titanlegierungen der Güteklasse 5: Glühen, Abschreckalterung, chemische Wärmebehandlung. Das Glühen wird für verschiedene Titanlegierungen eingesetzt, darunter reines Titan und Titanlegierungen vom Typ A
Die einzige Wärmebehandlungsmethode für Gold ist die Abschreckalterung: Sie wird für a+B-, a+-Verbindungen und metastabile Titanlegierungen vom B-Typ verwendet.
Glühen: Stress abbauen, Plastizität verbessern und die Struktur stabilisieren.
Prozess: Spannungsarmglühen, Rekristallisationsglühen, Doppelglühen, isothermes Glühen und Vakuum-Dehydrierungsglühen usw.
Spannungsarmglühen: Beseitigt innere Spannungen, die bei Prozessen wie Kaltverformung, Gießen und Schweißen entstehen. Der Glühprozess ist hauptsächlich
Eine Antwort ist erforderlich. Die Glühtemperatur liegt im Allgemeinen zwischen 450 und 650 Grad. Die für das Spannungsarmglühen erforderliche Zeit hängt von der Dicke des Werkstücks und der Eigenspannung ab
Stärkegröße.
Vollständiges Glühen: Beseitigt Kaltverfestigung, stabilisiert das Gefüge und verbessert die Plastizität. Bei diesem Prozess handelt es sich hauptsächlich um eine Rekristallisation
Rekristallisationsglühen genannt; Gleichzeitig kommt es auch zu Veränderungen in der Zusammensetzung, Morphologie und Menge der Phasen a und Bm, bei denen es sich größtenteils um a- und a+B-Titanlegierungen handelt
Alle werden im vollständig ausgeglühten Zustand verwendet. Die Glühtemperatur liegt zwischen der Rekristallisationstemperatur und der Phasenübergangstemperatur. Wenn es den Ts-Punkt überschreitet,
Verschlechterung der Legierungseigenschaften durch Bildung einer groben Weibull-Struktur.
Legierungen vom Typ A und A+B mit niedriger Konzentration: Die Glühtemperatur beträgt 650-800C und die Kühlmethode ist Luftkühlung.
Legierung vom Typ a+B mit hoher Konzentration: Es ist notwendig, die Abkühlgeschwindigkeit nach dem Glühen zu kontrollieren, da unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeiten die Umwandlung der B-Phase beeinflussen können
Durch die Änderung des Verfahrens ist die Festigkeit nach der Luftkühlung deutlich höher als nach der Ofenkühlung.
Instabile B-Typ-Legierung: Die Glühtemperatur sollte über 80-100 Grad C TB liegen, und schnelles Abkühlen und langsames Abkühlen sollten verwendet werden, um die A-Phase auszufällen.
Plastizität reduzieren.
Hitzebeständige Titanlegierung: Gewährleistung stabiler Mikrostruktur und stabiler Eigenschaften bei hoher Temperatur und Langzeitbeanspruchung, mit doppeltem Glühen in Changchuan; Der
Das Glühen bei niedriger Temperatur wird verwendet, um die Rekristallisation vollständig durchzuführen und die Anzahl der primären Alpha-Phasen zu kontrollieren. Das zweite Glühen bei niedriger Temperatur dient dazu, die Struktur näher zusammenzubringen
Im Gleichgewichtszustand.
Dielektrisches Gold vom Typ A+B mit hohem Gehalt an stabilen Elementen B: Es wird isothermes Glühen verwendet, was zu einer hohen Stabilität der Flash-B-Phase führt. Luftkühlung kann B nicht stabilisieren
Die Phase wird vollständig zersetzt und durch isotherme Kühlung wird die B-Phase vollständig umgewandelt.
Das Vakuumglühen ist eine der Hauptmaßnahmen zur Beseitigung der Wasserstoffversprödung und der Lösungs- und Ausfällungsprozess von Radon im Titan ist reversibel. Daher ist es möglich
Verwendung der Vakuumglühmethode zur Reduzierung der Wasserstoffkonzentration in Titan. Die Glühtemperatur beträgt 650-680 C und die Isolationszeit beträgt 1-6 Stunden. Der Vakuumgrad sollte nicht niedriger sein als
1,33X10-1Pa.
Glühprozess: Nach der Luftkühlung scheidet sich nadelförmiges A auf groben B-Körnern aus, was einer höheren Bruchzähigkeit und Kriechen entspricht
Ändern Sie den Widerstand, verringern Sie jedoch die Plastizität bei Raumtemperatur.
Der Hauptunterschied im Verstärkungsmechanismus zwischen Titanlegierungen und Stahl ist:
① Der beim Abschrecken des Stahls gewonnene Martensit weist eine hohe Härte und eine starke Verstärkungswirkung auf, während das Anlassen den Stahl weicher macht. Und die martensitische Härte, die durch Abschrecken der Titanlegierung erreicht wird
Nicht hoch, der Verstärkungseffekt ist gering und das Anlassen führt zu einer Diffusionsverfestigung in Titanlegierungen.
②Stahl hat nur einen martensitischen Verstärkungsmechanismus, während Titanlegierungen vom Typ a+B mit derselben Zusammensetzung zwei Verstärkungsmechanismen haben: Hochtemperatur-Abschrecken der B-Phase
Das darin enthaltene stabile Element B liegt unter der kritischen Konzentration, wodurch Martensit entsteht. Während der Alterung zersetzt sich Martensit und erfährt eine Dispersionsverfestigung; Abschrecken bei niedriger Temperatur
Das stabile Element B in Phase B ist größer als die kritische Konzentration, was zu einem metastabilen Bm+a" führt. Nach der Alterung zerfällt die Bm-Phase in eine dispergierte Phase
Legierungsverstärkung.
(2) Effekt zur Steigerung der Zeiteffektivität
Dies hängt von den Eigenschaften, der Konzentration und den Wärmebehandlungsspezifikationen der Legierungselemente ab. Denn diese Faktoren beeinflussen die Bildung metastabiler Phasen
Struktur, Menge, Zersetzungsgrad und Dispergierbarkeit.
Unter den gleichen Abschreck- und Alterungsbedingungen nimmt die Verstärkungswirkung desselben Legierungssystems mit zunehmender Legierungskonzentration zu. Normalerweise bei der kritischen Konzentration
In der Nähe von Ck wird der Verstärkungspeak erreicht, und entsprechend der Ck-Konzentration kann durch Abschrecken der Legierung eine 100 % metastabile B-Phase erhalten werden, und die B-Phase durchläuft einen Alterungsprozess
Die Zerlegung ist auch die vollständigste. Über den CK-Wert hinaus nimmt die Stabilität der unterkühlten Phase B zu, der Grad der Alterungszersetzung nimmt ab und die Festigungswirkung nimmt sogar zu
Schwächung.
Legierungen mit unterschiedlicher Zusammensetzung: Je stärker die Fähigkeit zur Stabilisierung der B-Phase ist, desto größer ist der alterungsverstärkende Effekt. Gleichzeitige Hinzufügung mehrerer Elemente im Vergleich zu einem einzelnen
Der Elementverstärkungseffekt ist erheblich, zusätzlich zur zeitlichen Dispersionsverstärkung gibt es auch eine Festlösungsverstärkung.
Legierung mit einer bestimmten Zusammensetzung: Der Effekt der Alterungsverfestigung hängt vom gewählten Wärmebehandlungsverfahren ab. Je höher die Abschrecktemperatur, desto besser ist der Alterungsverfestigungseffekt

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