Dom > Blog > Sadržaj

Detaljno objašnjenje procesa toplinske obrade i strukturne transformacije legura od titana

Feb 07, 2025

Pregled postupka toplinske obrade legura titana. Tijekom obrade legura od titana, kako bi se poboljšala njegova mehanička svojstva i dio svoje organizacijske strukture, to je potrebno često tretirati. Uobičajeni postupci toplinske obrade od legure od titana uglavnom uključuju žarenje, kompletno žarenje, liječenje otopine i tretman starenja.

 

1. Stres ublažavanja stresa glavna svrha žarenja ublažavanja stresa je uklanjanje unutarnjeg stresa koji je nastao tijekom hladnog rada, hladne deformacije i zavarivanja legure od titana. Ovaj se postupak široko koristi u materijalima od legura od titana nakon vrućeg kovanja, lijevanja, prerade hladne deformacije, rezanja, rezanja i zavarivanja. Odabir temperature i vremena žarenja presudan je za utjecaj žarenja ublažavanja stresa. Temperatura rekristalizacije obično se koristi za žarenje, a postupak oporavka materijala koristi se za uklanjanje stresa.

2. Kompletno žarenje Kompletno žarenje ima za cilj dobiti rekristaliziranu strukturu i poboljšati plastičnost legure od titana, tako da se naziva i žarenje rekristalizacije. Većina legura Alpha Titanium i Alpha+Beta Dupleks legure od titana koristi se u potpuno žalosnom stanju. Za legure od titana, temperatura žarenja obično je 120 do 200 stupnjeva ispod točke transformacije faze kako bi se izbjeglo zrno zgražanje i nedovoljna plastičnost. Proces žarenja u legurama blizu titana i + dvofaznih legura titana složeniji je, uključujući rekristalizaciju i promjene u fazama i fazama. Kompletno žarenje metastabilnih legura beta titana obično uključuje liječenje otopine.

3. Svrha čvrste otopine i tretmana starenja je dobivanje metastabilnih faza koje se mogu jačaju dob, poput 'martenzita, ″ martenzita ili metastabilne faze. Kad se ove metastabilne faze raspadaju, one će proizvesti male ravnotežne faze, stvarajući na taj način efekt jačanja oborina i poboljšati tvrdoću legura titana. Snaga i snaga. Temperatura čvrste otopine obično je 40-100 stupanj niže od točke + / transformacije. Jačanje starenja ima značajan učinak u legurama od titana s elementima visokog stabiranja, ali učinak je slab u blizu legure i + dvofaznih legura titana s manjim elementima koji se stavljaju.

 

Strukturne promjene tijekom toplinske obrade legura od titana

 

1. Strukturne promjene tijekom grijanja. Tijekom postupka grijanja, legure od titana obično se podvrgavaju kristalnim promjenama, uključujući transformaciju između faze i faze. Hladno deformirane legure od titana također podvrgavaju procesima oporavka i rekristalizacije. Proces oporavka eliminira drugu vrstu unutarnjeg stresa nastale tijekom procesa deformacije kretanjem slobodnih radnih mjesta i dislokacija, dok postupak rekristalizacije stvara nove zrna bez distorzije kako bi zamijenila deformirana zrna i vratila plastičnost materijala.

2. Strukturne promjene tijekom hlađenja. Titanijske legure također će proći strukturne promjene tijekom procesa hlađenja. Kada se polako ohladi, faza će se pretvoriti u fazu, a njih dvoje održavaju specifičan odnos orijentacije. Brzo hlađenje može tvoriti strukture poput transformacije martenzita, gašenja ω faze, prenasićene faze i preostale faze visoke temperature. Vrste ovih proizvoda za transformaciju ovise o sadržaju elemenata koji se stavljaju na stopu.

3. Starenje prijelaza metastabilna faza proizvedena brzim hlađenjem transformirat će se u ravnotežnu fazu tijekom procesa starenja, praćena procesima poput raspadanja metastabilne faze i raspadanja prenasićene faze. To je glavni razlog zašto se legure od titana mogu ojačati toplinskom obradom.

4. Eutektoidna transformacija Eutektoidna transformacija legura titana često postoji u legurama titana i brzih eutektoidnih beta legura sa stabilizirajućim elementima, što obično dovodi do smanjenja plastičnosti materijala. Kroz izotermalni tretman može se dobiti ne-lamelarna struktura tipa beinn za poboljšanje svojstava materijala.

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 their mechanical Svojstva i mikrostruktura.

 

Pošaljite upit