Overzicht van het warmtebehandelingsproces van titaniumlegeringen. Tijdens de verwerking van titaniumlegeringen moet het, om zijn mechanische eigenschappen en een deel van de organisatiestructuur te verbeteren, vaak worden behandeld. Gemeenschappelijke titaniumlegering warmtebehandelingsprocessen omvatten voornamelijk gloeien, volledige gloeien, oplossingsbehandeling en verouderingsbehandeling.
1. Stressverlichting Verlichting Het belangrijkste doel van stressverlichting gloeien is het elimineren van de interne stress die wordt gegenereerd tijdens koud werken, koude vervorming en lassen van titaniumlegering. Dit proces wordt veel gebruikt in titaniumlegeringsmaterialen na hete smeden, gieten, koude vervormingsverwerking, snijden, snijden en lassen. De selectie van gloeitemperatuur en -tijd is cruciaal voor het effect van stressverlichting gloeien. Herkristallisatietemperatuur wordt meestal gebruikt voor gloeien en het herstelproces van het materiaal wordt gebruikt om stress te elimineren.
2. Volledige gloeien Volledige gloeien is bedoeld om een herkristalliseerde structuur te verkrijgen en de plasticiteit van titaniumlegering te verbeteren, dus het wordt ook aangedreven herkristallisatie -gloeien genoemd. De meeste alfa titaniumlegeringen en alfa+bèta duplex titaniumlegeringen worden gebruikt in de volledig gegloeide staat. Voor titaniumlegeringen ligt de gloeitemperatuur meestal 120 tot 200 graden onder het fasetransformatiepunt om graan te voorkomen en onvoldoende plasticiteit. Het gloeiproces van bijna titaniumlegeringen en + dubbele fase titaniumlegeringen is complexer, waarbij herkristallisatie en veranderingen in de en fasen betrokken zijn. Volledige gloeien van metastabiele bèta -titaniumlegeringen omvat meestal de behandeling van oplossingen.
3. Het doel van solide oplossing en verouderingsbehandeling is het verkrijgen van metastabiele fasen die kunnen worden versterkt, zoals ′ martensiet, ″ martensiet of metastabiele fase. Wanneer deze metastabiele fasen ontleden, zullen ze kleine evenwichtsfasen produceren, waardoor een neerslagversterkingseffect wordt geproduceerd en de hardheid van titaniumlegeringen wordt verbeterd. Kracht en kracht. De temperatuur van de vaste oplossing is meestal 40-100 diploma lager dan het + / transformatiepunt. Verouderingversterking heeft een significant effect in titaniumlegeringen met hoog -stabiliserende elementen, maar het effect is zwak in bijna legeringen en + tweefasige titaniumlegeringen met kleinere stabiliserende elementen.
Structurele veranderingen tijdens warmtebehandeling van titaniumlegeringen
1. Structurele veranderingen tijdens het verwarmen. Tijdens het verwarmingsproces ondergaan titaniumlegeringen meestal kristallijne veranderingen, inclusief de transformatie tussen fase en fase. Koud vervormde titaniumlegeringen ondergaan ook herstel- en herkristallisatieprocessen. Het herstelproces elimineert het tweede type interne stress die tijdens het vervormingsproces wordt gegenereerd door de beweging van vacatures en dislocaties, terwijl het herkristallisatieproces nieuwe vervormingsvrije gelijktijdige korrels produceert om de vervormde korrels te vervangen en de plasticiteit van het materiaal te herstellen.
2. Structurele veranderingen tijdens het koelen. Titaniumlegeringen zullen ook structurele veranderingen ondergaan tijdens het koelproces. Wanneer langzaam afgekoeld, zal de fase transformeren in de fase en de twee behouden een specifieke oriëntatierelatie. Snelle koeling kan structuren vormen zoals martensiettransformatie, blussen ω fase, oververzadigde fase en resterende hoge temperatuurfase. De soorten van deze transformatieproducten zijn afhankelijk van de inhoud van -stabiliserende elementen.
3. Veroudering overgang De metastabiele fase geproduceerd door snelle koeling zal transformeren in een evenwichtsfase tijdens het verouderingsproces, vergezeld van processen zoals de ontleding van de metastabiele fase en de ontleding van de oververzadigde fase. Dit is de belangrijkste reden waarom titaniumlegeringen kunnen worden versterkt door warmtebehandeling.
4. Eutectoïde -transformatie De eutectoïde transformatie van titaniumlegeringen bestaat vaak in legeringen van titanium en snelle eutectoïde bèta -legeringen met stabiliserende elementen, wat meestal leidt tot een vermindering van de plasticiteit van het materiaal. Door isotherme behandeling kan een niet-lamellaire structuur van het beinn-type worden verkregen om de eigenschappen van het materiaal te verbeteren.
5. Stress-geïnduceerde fasetransformatie De metastabiele fase kan transformeren in martensiet onder de werking van stam of stress, inclusief zeshoekige martensiet ´ en orthorhombic martensite ". Dit proces kan fasetransformatie-geïnduceerde plasticiteitseffecten produceren en de verlenging van de verlenging van de verbetering van de verbetering van hun mechaniek van hun mechaniek van de verbetering van de verbetering van de grootte van hun mechaniek van hun mechaniek. Eigenschappen en microstructuur. Door redelijke warmtebehandelingsprocessen en parameterselectie, kunnen de prestaties van titaniumlegeringen worden geoptimaliseerd om te voldoen aan de behoeften van verschillende applicatievelden.






