Oversigt over varmebehandlingsprocessen for titanlegeringer. Under behandlingen af titanlegeringer skal den for at forbedre dens mekaniske egenskaber og en del af dens organisationsstruktur ofte behandles ofte. Almindelige titaniumlegeringsvarmebehandlingsprocesser inkluderer hovedsageligt udglødning, komplet annealing, løsningsbehandling og aldringsbehandling.
1. stresslindring af annealing Hovedformålet med annealing af stressaflastning er at eliminere den interne stress, der genereres under koldt arbejde, kold deformation og svejsning af titanlegering. Denne proces er vidt brugt i titanlegeringsmaterialer efter varm smedning, støbning, kold deformationsbehandling, skæring, skæring og svejsning. Valget af udglødningstemperatur og tid er afgørende for effekten af stresslettende annealing. Omkrystallisationstemperatur bruges normalt til udglødning, og gendannelsesprocessen for materialet bruges til at eliminere stress.
2. Komplet annealing Komplet udglødning sigter mod at opnå en omkrystalliseret struktur og forbedre plasticiteten af titaniumlegering, så det kaldes også omkrystallisationsudglødning. De fleste alfa -titanlegeringer og alfa+beta -duplex -titanlegeringer bruges i den fuldt udglødede tilstand. For titanlegeringer er udglødningstemperaturen normalt 120 til 200 grader under fase -transformationspunktet for at undgå korn grov og utilstrækkelig plasticitet. Udglødningsprocessen for næsten titaniumlegeringer og + dobbeltfase titanlegeringer er mere kompleks, der involverer omkrystallisation og ændringer i og faser. Komplet annealing af metastabile beta -titanlegeringer involverer normalt opløsningsbehandling.
3. Formålet med fast opløsning og aldringsbehandling er at opnå metastable faser, der kan være aldersstyrke, såsom ′ martensit, ″ martensit eller metastabil fase. Når disse metastabile faser nedbrydes, producerer de små ligevægtsfaser, hvilket producerer en nedbørsstyrkeeffekt og forbedrer hårdheden af titanlegeringer. Styrke og styrke. Den faste opløsningstemperatur er normalt 40-100 grad lavere end + / transformationspunktet. Aldringsstyrke har en signifikant effekt i titanlegeringer med høje stabiliserende elementer, men effekten er svag i næsten legeringer og + to -fase titanlegeringer med mindre stabiliserende elementer.
Strukturelle ændringer under varmebehandling af titanlegeringer
1. strukturelle ændringer under opvarmning. Under opvarmningsprocessen gennemgår titanlegeringer normalt krystallinske ændringer, herunder transformationen mellem fase og fase. Kold deformerede titanlegeringer gennemgår også genvindings- og omkrystallisationsprocesser. Gendannelsesprocessen eliminerer den anden type intern stress, der genereres under deformationsprocessen gennem bevægelsen af ledige stillinger og dislokationer, mens omkrystallisationsprocessen producerer nye forvrængningsfrie liggende korn til at erstatte de deformerede korn og gendanne materialets plasticitet.
2. strukturelle ændringer under afkøling. Titaniumlegeringer vil også gennemgå strukturelle ændringer under køleprocessen. Når den afkøles langsomt, vil fasen omdannes til fasen, og de to opretholder et specifikt orienteringsforhold. Hurtig køling kan danne strukturer såsom martensittransformation, slukning ω -fase, overmættet fase og resterende høj temperaturfase. Typerne af disse transformationsprodukter afhænger af indholdet af -stabilisering af elementer.
3. aldringsovergang Den metastabile fase produceret ved hurtig afkøling vil omdannes til en ligevægtsfase i den aldringsproces, ledsaget af processer, såsom nedbrydning af den metastabile fase og nedbrydningen af den overmættede fase. Dette er hovedårsagen til, at titanlegeringer kan styrkes ved varmebehandling.
4. eutectoid -transformation Den eutektoide transformation af titanlegeringer findes ofte i legeringer af titanium og hurtige eutectoid beta -legeringer med stabiliserende elementer, hvilket normalt fører til en reduktion i plasticiteten af materialet. Gennem isotermisk behandling kan en ikke-lamellær struktur af Beinn-type opnås for at forbedre materialets egenskaber.
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 Deres mekaniske egenskaber og mikrostruktur.






