Hei ada! Sebagai pembekal titanium, saya telah terlibat dalam dunia titanium yang memalsukan selama beberapa waktu. Salah satu aspek yang paling penting dalam penempaan Titanium adalah penghalusan bijirin. Mengapa begitu penting? Nah, bijirin yang lebih baik dapat meningkatkan sifat mekanikal titanium, seperti kekuatan, ketangguhan, dan kemuluran. Dalam jawatan ini, saya akan berkongsi dengan anda beberapa kaedah penghalusan bijirin yang popular untuk Titanium.
Pemprosesan thermomechanical
Pemprosesan thermomechanical adalah kaedah yang digunakan secara meluas dalam industri titanium. Ia menggabungkan ubah bentuk terkawal dan rawatan haba.
Panas dan penghabluran semula
Penempaan panas adalah langkah utama dalam proses ini. Apabila kita memanaskan titanium ke suhu yang tinggi, biasanya di atas suhu pemasangan semula, dan kemudian ubah bentuknya, bijirin baru mula terbentuk. Persekitaran suhu tinggi memberikan tenaga yang cukup untuk atom -atom di Titanium untuk menyusun semula diri mereka.
Semasa penempaan panas, kita dapat mengawal kadar ketegangan dan jumlah ubah bentuk. Kadar ketegangan yang lebih tinggi dan ubah bentuk yang lebih besar boleh menyebabkan lebih banyak penghalusan bijirin. Contohnya, jika kita menjalinCakera titanium TC4, kami dengan teliti menyesuaikan parameter penempaan. Dengan menggunakan kadar ketegangan yang tinggi, kita boleh memecahkan bijirin besar yang sedia ada ke dalam yang lebih kecil. Setelah menjalin, kami melakukan rawatan haba yang betul. Rawatan haba ini membantu menstabilkan bijirin halus yang baru terbentuk. Ia seperti memberi mereka peluang untuk "menetap" dan berkembang dengan cara yang lebih teratur.
Pelbagai langkah menempa
Multi - langkah penempaan adalah sebahagian daripada pemprosesan thermomechanical. Daripada melakukan satu operasi penempaan yang besar, kita membahagikannya ke beberapa langkah yang lebih kecil. Setiap langkah diikuti dengan rawatan haba.
Dalam langkah pertama, kami melakukan penempaan kasar. Deformasi awal ini mula memecah bijirin besar. Kemudian, kami memanaskan - merawat titanium untuk melegakan tekanan dalaman yang disebabkan oleh penempaan. Selepas itu, kami melakukan langkah penempaan kedua. Langkah kedua ini terus menyempurnakan bijirin yang terbentuk dalam langkah pertama. Kami mengulangi proses ini beberapa kali sehingga kami mencapai saiz bijian yang dikehendaki. Kaedah ini sangat berkesan untuk bahagian titanium berbentuk kompleks, seperti yang digunakan dalamPengubahsuaian automatik skru aloi titanium. Langkah multi -langkah membolehkan kita mengawal struktur bijirin di seluruh bahagian, memastikan sifat mekanik seragam.
Aloi
Pengaliran adalah satu lagi cara yang berkuasa untuk memperbaiki bijirin di Titanium. Dengan menambah unsur -unsur tertentu ke Titanium, kita boleh mengubah mikrostrukturnya.


Bijirin - elemen penapisan
Unsur -unsur seperti boron (b), karbon (c), dan nitrogen (n) biasanya digunakan sebagai agen penapisan bijirin dalam aloi titanium. Unsur -unsur ini boleh membentuk zarah halus dalam matriks titanium.
Sebagai contoh, apabila kita menambah sedikit boron ke titanium, ia membentuk zarah Titanium Boride (TIB). Zarah -zarah tib ini bertindak sebagai tapak nukleus untuk bijirin baru semasa pemejalan atau penghabluran semula. Mereka menghalang pertumbuhan bijirin besar dengan menyematkan sempadan bijian. Akibatnya, saiz bijian keseluruhan dikurangkan.
Karbon dan nitrogen juga boleh mempunyai kesan yang sama. Mereka membentuk zarah titanium karbida (TIC) dan titanium nitrida (timah) masing -masing. Zarah -zarah ini bukan sahaja memperbaiki bijirin tetapi juga meningkatkan kekerasan dan memakai rintangan aloi titanium. Semasa kita membuatBlok Titanium, mengutuk dengan unsur -unsur ini dapat meningkatkan struktur bijirin dan prestasi blok.
Ubah bentuk plastik yang teruk (SPD)
Deformasi plastik yang teruk adalah kaedah yang agak baru dan maju untuk penghalusan bijirin.
Sama - Saluran Tekan Angular (ECAP)
ECAP adalah salah satu teknik SPD yang paling baik. Dalam proses ini, sampel titanium ditekan melalui mati dengan dua saluran bersilang pada sudut. Apabila sampel melewati persimpangan, ia mengalami banyak ubah bentuk ricih.
Pembentukan ricih ini menghasilkan kepadatan dislokasi yang tinggi dalam titanium. Dislokasi ini berinteraksi antara satu sama lain dan akhirnya membawa kepada pembentukan bijirin baru. Kelebihan ECAP ialah ia dapat menghasilkan bijirin yang sangat halus, kadang -kadang walaupun dalam julat nanometer. Walau bagaimanapun, ia mempunyai beberapa batasan. Ia terutamanya sesuai untuk sampel bersaiz kecil kerana sukar untuk menerapkan proses ini untuk penempaan skala besar.
THE HIGH - TETAP KEPADA (HPT)
HPT adalah kaedah SPD yang lain. Dalam HPT, sampel titanium berbentuk cakera diletakkan di antara dua anvils. Tekanan tinggi digunakan untuk sampel, dan pada masa yang sama, salah satu daripada anvils diputar. Gabungan tekanan dan kilasan ini menyebabkan ubah bentuk plastik yang teruk dalam sampel.
Sama seperti ECAP, HPT juga boleh memperbaiki bijirin ke saiz yang sangat kecil. Tetapi seperti ECAP, ia lebih sesuai untuk penyelidikan skala makmal atau pengeluaran kecil. Walau bagaimanapun, pengetahuan yang diperoleh daripada kaedah SPD ini dapat memberi inspirasi kepada kami untuk membangunkan proses penempatan baru untuk pengeluaran skala yang lebih besar.
Getaran ultrasonik - Membantu memalsukan
Getaran Ultrasonik - Penempaan dibantu adalah pendekatan yang inovatif. Apabila kita menggunakan getaran ultrasonik semasa proses penempaan, ia boleh memberi impak yang signifikan terhadap penghalusan bijirin.
Getaran ultrasonik mewujudkan persekitaran yang dinamik dalam titanium. Mereka boleh mengurangkan tekanan aliran titanium, yang bermaksud kita boleh mengubahnya lebih mudah. Pada masa yang sama, getaran boleh memecahkan dendrit (pokok seperti pokok yang terbentuk semasa pemejalan) dan mempromosikan pembentukan bijirin baru.
Kaedah ini amat berguna apabila kita memalsukan bahagian berbentuk kompleks. Getaran ultrasonik dapat membantu memastikan ubah bentuk seragam di seluruh bahagian, yang membawa kepada struktur bijirin yang lebih seragam.
Kesimpulan
Kesimpulannya, terdapat beberapa kaedah penghalusan bijirin yang berkesan untuk titanium, termasuk pemprosesan termomekanik, pengaliran, ubah bentuk plastik yang teruk, dan getaran ultrasonik yang dibantu. Setiap kaedah mempunyai kelebihan dan batasannya sendiri. Sebagai pembekal titanium, kita perlu memilih kaedah yang paling sesuai berdasarkan keperluan khusus produk, seperti bentuk, saiz, dan sifat mekanikal yang dikehendaki.
Sekiranya anda berada di pasaran untuk pemalsuan titanium yang berkualiti tinggi dengan struktur halus, saya suka berbual dengan anda. Sama ada anda perlukanCakera titanium TC4, bahagian untukPengubahsuaian automatik skru aloi titanium, atauBlok Titanium, Kami boleh bekerjasama untuk mencari penyelesaian terbaik untuk keperluan anda. Hanya menjangkau, dan mari kita mulakan perbualan mengenai keperluan titanium anda.
Rujukan
- Semiatin, SL, & Jonas, JJ (1996). Persamaan konstitutif untuk kerja -kerja logam panas. Ulasan Bahan Antarabangsa, 41 (2), 1-42.
- Valiev, RZ, & Langdon, TG (2006). Prinsip-prinsip sudut sudut yang sama menekan sebagai alat pemprosesan untuk penghalusan bijirin. Kemajuan dalam Sains Bahan, 51 (8), 881-981.
- Froes, FH, & Boyer, R. (2007). Sains dan Teknologi Titanium. CRC Press.




