Vid TC4 titanplåtskärning beskrivs det vanliga processflödet och innehållet enligt följande:
(1) Om halvautomatisk skärning utförs, ska styrskenan placeras på titanplattans plan, och sedan ska skärmaskinen placeras ovanpå styrskenan, och det bör noteras att ordern bör inte vändas.
(2) Skärparametrarna bör vara lämpliga och bör rimligen bestämmas i enlighet med tjockleken på titanplattan etc., så att en bra skäreffekt kan erhållas.
(3) Skärmunstycksgas bör kontrolleras för att se om den är jämn, om det finns en blockering bör blockeras omedelbart.
(4) Titanplåt innan skärning bör ytan rengöras och det bör finnas ett visst utrymme, vilket kan bidra till att slaggen blåser ut.
(5) Avståndet mellan skärmunstycket och titanplattans yta bör vara lämpligt, för nära och för långt är inte bra.
(6) Förvärmningen av titanplattan bör vara tillräcklig för att inte påverka skärprocessen.
(7) Om man skär olika storlekar av arbetsstycken, ska de små bitarna skäras först och sedan de stora bitarna.



Titanlegeringsplåt
Titanplåttillverkarens information visar att titan är en ny typ av metall, titanegenskaper och innehållet av kol, kväve, väte, syre och andra föroreningar som finns i titan, Z ren titanjodid föroreningshalt på högst 0 0,1 %, men det är starkt
Prestanda för 99,5 % industriellt rent titan är som följer: densitet ρ=4,5g/cm3, smältpunkt är 1725 grader, värmeledningsförmåga λ=15.24W/(mK), draghållfasthet
σb=539MPa, förlängning δ=25%, sektionskrympning ψ=25%, elasticitetsmodul E=1.078×105MPa, hårdhet HB195.
(1) Hög specifik styrka
Titanlegeringsdensiteten är i allmänhet runt 4,5 g/cm3, endast 60% av stålet, hållfastheten hos rent titan är nära hållfastheten hos vanligt stål, vissa höghållfasta titanlegeringar över många legerat konstruktionsstål
Styrka. Därför är den specifika styrkan hos titanlegeringar (hållfasthet / densitet) mycket större än andra metallkonstruktionsmaterial, se tabell 7-1, kan produceras enhet med hög hållfasthet, god styvhet, lätta delar och komponenter. Flyger just nu
Motorkomponenterna, skelett, skinn, fästelement och landningsställ etc. använder titanlegeringar.
(2) Hög termisk styrka
Användningen av temperatur än aluminiumlegeringen flera hundra grader högre, i medeltemperaturen kan fortfarande behålla den erforderliga styrkan, kan vara i temperaturen på 450 ~ 500 grader långvarigt arbete av dessa två typer av titanlegeringar i 150 grader ~ 500 graders intervall har fortfarande ett mycket högt förhållande mellan titanlegeringar och aluminiumlegeringar och kan användas i motorkomponenterna.
De två typerna av titanlegeringar i intervallet 150 grader till 500 grader har fortfarande en mycket hög specifik hållfasthet, medan aluminiumlegeringen i 150 grader än styrkan av en betydande nedgång. Arbetstemperaturen för titanlegering kan nå 500 grader, aluminiumlegering är under 200 grader.
(3) Bra korrosionsbeständighet
Titanlegering fungerar i fuktig atmosfär och havsvattenmedium, dess korrosionsbeständighet är mycket bättre än rostfritt stål; motståndskraften mot gropfrätning, syrakorrosion, spänningskorrosion är särskilt stark; alkali, klorid, klor
Organiska föremål, salpetersyra, svavelsyra, etc. har utmärkt korrosionsbeständighet. Men titan har ett reducerande syre och kromsaltmediernas korrosionsbeständighet är dålig.
(4) Bra lågtemperaturprestanda
Titanlegering i låg temperatur och ultralåg temperatur, kan fortfarande behålla sina mekaniska egenskaper. Bra lågtemperaturprestanda, gapet elementet är mycket låg titanlegering, såsom TA7, i -253 grad kan också bibehålla en viss grad av plasticitet. Därför är titanlegering också ett slags
Därför är titanlegering också ett viktigt lågtemperaturstrukturmaterial.
(5) Stor kemisk aktivitet
Titans kemiska aktivitet, och atmosfären O, N, H, CO, CO2, vattenånga, ammoniak och andra starka kemiska reaktioner. När kolhalten är större än 0,2 %, bildas det i titanlegeringen
hård TiC; vid högre temperaturer kommer N-rollen också att bilda ett hårt ytskikt av TiN; över 600 grader absorberar titan syre för att bilda ett härdat lager med hög hårdhet; vätehalten stiger, men också bildandet av en
Skört lager. Absorption av gas och producerar ett hårt sprött ytskiktsdjup på upp till {{0}}.1 ~ 0.15 mm, härdningsgraden för 20% ~ 30%. Titans kemiska affinitet är också stor, lätt och friktionsytor vidhäftningsfenomen.
Adhesionsfenomen.
(6) liten värmeledningsförmåga, liten elasticitetsmodul
Titans värmeledningsförmåga λ=15.24W / (mK) är cirka 1/4 av nickel, järn 1/5, aluminium 1/14 och olika titanlegeringar än den termiska ledningsförmågan för titan värmeledningsförmåga minskade med cirka 50 % . Titanlegering
Elasticitetsmodulen för titanlegering är cirka 1/2 av stål, så dess styvhet är dålig, lätt att deformera, inte lämplig för att göra smala stavar och tunnväggiga delar, skärning av bearbetningsytan för rebound-mängden är mycket stor, ca. 2-3 gånger för rostfritt stål.
Vid skärning är bearbetningsytans elasticitet mycket stor, cirka 2 till 3 gånger så mycket som rostfritt stål, vilket resulterar i intensiv friktion, vidhäftning och bindningsslitage på verktygets baksida.





