Nykyisessä prosessissa, jossa analysoidaan vaikutusta titaaniseosten rakenteeseen ja ominaisuuksiin, meidän on ensin selvitettävä lämpökäsittelyn ominaisuudet. Kun lämpökäsittely perustuu pääasiassa karkaisuun, kaksifaasinen titaaniseos voi muodostaa metastabiilin faasihajoamisoperaation, mikä varmistaa hevosen vakauden titaaniseoksessa. Titaanifaasimuutoksen aikana ei ilmene ilmeistä vahvistusongelmaa. Samaan aikaan titaaniseoksessa tapahtuu myös allotrooppinen muutos, mikä vaikeuttaa titaaniseoksen jalostusta. Koska titaaniseoksen lämmönjohtavuus on suhteellisen huono, joten jos paikallista muodonmuutosta tai lämpötilan nousua tapahtuu, muodostuu Widmanstatten-rakenne, joka johtaa koko titaaniseosmateriaalin lämmönjohtavuuden alenemiseen, erityisesti lämpökäsittelyn aikana. joistakin plus titaaniseosista, niiden sammumisen vuoksi. Lämpöjännitys on suhteellisen suuri, joten titaaniseososissa on helppo aiheuttaa taivutusongelmia.

Koska titaanielementtien ja titaaniseosmateriaalien kemialliset ominaisuudet ovat suhteellisen aktiivisia ja ovat alttiita vedyn kehittymisreaktioihin, mikä aiheuttaa vedyn haurastumisongelmia, ilmakehää on valvottava tiukasti käytettäessä lämmitysuunia titaaniseosmateriaalien lämmittämiseen. , ja titaanielementit ja titaaniseosaineet ovat myös alttiita kemiallisiin reaktioihin vesihöyryn ja happielementtien kanssa, jolloin titaaniseoksen pinnalle muodostuu tiheä oksidikerros, joka vaikuttaa koko titaaniseoksen suorituskykyyn. Siksi lämpökäsittelyssä Oksidikerroksen vaikutus tulee selvittää prosessin aikana.

Titaaniseoksen faasimuutoslämpötilaan vaikuttavat sulamisolosuhteet ja sulamisparametrit, kuten alipaineaste lämmitysuunissa, sulatuskertojen määrä ja epäpuhtauspitoisuus jne., joilla on tietty vaikutus titaaniseoksen faasimuutoslämpötila, erityisesti Kun titaaniseosmateriaaleja kuumennetaan -tyypissä, -tyypin titaaniseoksen taipumus kasvaa on suhteellisen suuri, mikä johtaa -tyypin titaaniseoksen karkenemisongelmaan ja heikentää sen plastisuutta . Siksi lämmityslämpötilan tulisi olla Ja lämmön säilytysaikaa tulisi valvoa tiukasti, jotta viljan plastisuus ja muu suorituskyky eivät vaikuta lämpökäsittelyprosessin aikana -tyyppisessä.

Jotta saadaan selville vaikutus sen suorituskykyyn ja organisaatiorakenteeseen, on ensin suoritettava vastaava kokeellinen prosessi. Ensin testattava näyte asetetaan lämpökäsittelylämpötilaan 955 astetta ja kiinteä liuostoiminto suoritetaan ilmakehäuunissa. Kiinteän liuoksen valmistumisen jälkeen tunnin ajan. Tämän jälkeen suorita uunin jäähdytys, ilmajäähdytys ja vesijäähdytys ja varmista, että se pysyy noin 560 asteessa 6 tunnin ajan ja käytä mikroskooppia näytteen rakenteen havaitsemiseen, ja Selvitä sen mikrorakenteen morfologia ja käytä sitten universaalia testauskonetta Näytteen mekaaniset ominaisuudet testattiin kaikilta osin ja tutkimalla jäähtymisnopeuden muutoksen vaikutusta kiinteän liuoksen jälkeen selvitettiin mikrorakenteeseen, olosuhteisiin ja vaikuttaviin prosesseihin kohdistuvia vaikutuksia. tutkittu.

Sitten tutkimme mikrorakenteen muutoksia ja sen vaikutuksia mekaanisiin ominaisuuksiin ja sitten määritetään vastaava suhde. Käytä samankaltaisia menetelmiä varmistaaksesi, että testi voi suorittaa kiinteän liuoksen toimintoja eri lämpötiloissa, ja sitten omaksua erilaisia liuoslämpötiloja. , suorittaa vastaava data-analyysi näytteen mikrorakenteesta ja mekaanisista ominaisuuksista. Sitten, olosuhteissa, joissa varmistetaan saman lajin lämpötila, eristysaika säädetään vastaavasti 4 tuntiin, 6 tuntiin, 8 tuntiin ja 12 tuntiin, ja sitten suoritetaan ilmajäähdytys, ja sitten havaitaan erilaisia eristysaikoja. Pituus, vaikutus näytteen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin sekä kokeet kussakin eri olosuhteissa suoritettiin kolme kertaa, ja kolmen rinnakkaisen näytteen keskiarvo otettiin vastaaviksi tuloksiksi vertailuanalyysiin.


