Apr 03, 2024 Lämna ett meddelande

Bestämning och analys av fasövergångstemperatur för TC4 titanlegering

TC4 titanlegering har ett brett användningsområde, och användningsområdena är flyg-, flyg- och rymdindustrin, som har högre krav på processen. I titanlegeringsprocessen behöver transformationsprocessen sin värmebehandling, som måste analysera fasövergångstemperaturintervallet för titanlegering, texten för ett titanlegeringsprov med tre testmetoder, för att erhålla fasövergångstemperaturvärdet.

1. Egenskaper och fasövergångstemperatur för TC4 titanlegering

Sammansättningen av TC4 titanlegering (Ti-6Al-4V) består av tvåfas titanlegeringar, vars fördelar är: (1) starkt utförande; (2) plasticitet; (3) svetsbar och korrosionsbeständig. TC4 titanlegeringar har ett brett spektrum av tillämpningar, som huvudsakligen finns inom flyg- och flygindustrin i Kina.

Bearbetningen av titanlegeringar kräver värmebehandling, så bestämningen av fasövergångstemperaturen för TC4 titanlegering är mycket viktig, men också applikationsparametrarna för TC4 titanlegeringsbehandlingsprocessen, behandlingen görs när den termiska bearbetningsbehandlingen, bearbeta titanlegering, så att bildningen av formen av syftet med titanlegeringen, måste du kontrollera den tillämpliga temperaturen hos titanlegeringen, som också är i titanlegeringsvärmebehandlingsprocessen för syre- och kväveföroreningsindikatorerna för viktig referensgrund. Vid användning av titanlegeringsmaterial i processen måste fasövergångstemperaturen eller fasövergångstemperaturintervallet ha ett exakt värde, och värdet på fasövergångstemperaturen för titanlegeringar är olika med de olika sammansättningarna av titanlegeringar och olika bearbetning historia, och fasövergångstemperaturen för varje sats av råvaror är också olika.

High Quality Gr1 Titanium PlateHigh Quality Gr1 Titanium PlateHigh Quality Gr1 Titanium Plate

 

 

2. Mätning och analys av fasövergångstemperatur för TC4 titanlegering

2.1 Bestämning av fasändringstemperatur med olika metoder

2.1.1 Beräkningsmetod för bestämning av fasövergångstemperatur

Förändringen i fasövergångstemperatur för titanlegering är förändringen av varje element i den efter termisk bearbetning, och temperaturförändringen härleds av beräkningsmetoden, som kan ge urvalsintervallet för härdningstemperaturen i den kontinuerliga temperaturökningsmetallografiska metoden [1 ].

Formeln för bestämning av fasändringstemperaturen för titanlegeringar med hjälp av beräkningsmetoden är:

I formeln 885 grader är fasövergångstemperaturen för enkelt titan; W är massavärdet för varje element; q är effekten av varje element på fasövergångstemperaturen.

Enligt inverkan av den kemiska sammansättningen och föroreningsinnehållet i TC4 titanlegering på fasomvandlingstemperaturen, beräknas formeln som:

Effekten av innehållet av komponenter i titanlegeringar på fasövergångstemperaturen visas i tabell 1.

Tabell 1 Effekten av innehållet av komponenter i titanlegeringar på fasövergångstemperaturen

Fastyp Element Massinnehåll (ppm) Influensvärde ( grad )

fas Al 6,12±0.21 +14.5±0.2

N 0.01±0.02 +23.2±0.1

O 0.16±0.01 +5.5±0.5

C 0.012±0.11 +2.5±0.2

H 0.005±0.110 -5.1±0.1

V 4.02±0.05 -15.0±0.2

Fe 122.0±1.21 -15.3±1.2

Si {{0}}.01±0.12 -1.0±0.2

Enligt beräkningsmetoden härleds fasövergångstemperaturen för TC4 titanlegering till 885 grader + (Al) 126,75 grader - (V) 56,7 grader - (Fe) 2.01 grad - (Si) { {19}},1 grad + (C) 4,4 grader + (O) 34,0 grader + (N) 5,5 grader - (H) 1,1 grad=995,7 grader .

2.1.2 Bestämning av fasövergångstemperaturen genom differentiell termisk analys

Differentiell termisk analysmetod är att analysera provet med hjälp av en differentiell termisk analysator, jämföra det med provet under samma förhållanden och upprätta en kurvjämförelsegraf enligt förhållandet mellan de två temperaturskillnadsförändringarna, och göra en bestämning av materiens tillstånd [2]. Provet kyls av luftkylning, vilket är svårare att kontrollera elimineringen av deformationsspänningen, så det finns kvarvarande spänning i DSC-provet, och efter att testet startar kommer temperaturen gradvis att öka, under vilket är frigörandet av kvarvarande spänning , och frigörandet av kvarvarande stress hör till det exotermiska beteendet, så DSC-kurvan för provet i det första steget kommer att avvika från baslinjen och uppåt exotermisk.

2.1.3 Bestämning av fasändringstemperatur genom metallografisk metod för kontinuerlig uppvärmning

I den termiska processoperationen bestäms härdningstemperaturområdet enligt fasändringstemperaturvärdet härlett från beräkningsmetoden och den differentiella termiska analysmetoden, och temperaturen kontrolleras i 980, 985, 990, 995, 1000, 1005 grader respektive , och härdningstemperaturintervallet bestäms till 5 grader. Medeltemperaturen mellan härdningstemperaturen för -fasen och temperaturen nära försvinnandet av -fasen är fasövergångstemperaturen.

3. Slutsats

Sammanfattningsvis har TC4 titanlegering ett brett utbud av applikationer, och dess tillverkningsprocess kräver värmebehandlingsprocess av titanlegering, så det är nödvändigt att känna till värdet på fasövergångstemperaturen för titanlegering. I detta dokument testas fasövergångstemperaturintervallet för provet titanlegeringen med tre testmetoder, och skillnaden mellan dess mätvärde är inte stor, och varje metod kan ge korrekta data, men driftmetoderna är olika. Slutresultatet är att medelvärdet för fasändringstemperaturen för TC4 titanlegering är 998 grader.

Skicka förfrågan

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning