Dzięki wyjątkowej lekkości, wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję,części wykonane z tytanuznajdują coraz szersze zastosowanie w-wysokiej jakości produkcji dzięki projektowaniu materiałów i optymalizacji procesów.
Dzisiaj przyjrzyjmy się kilku kluczowym faktom na temat części obrabianych tytanem.
I. Właściwości fizyczne części obrabianych tytanem
1. Lekkie zalety
Przy gęstości 4,51 g/cm³-zaledwie 57% gęstości stali-tytan może poszczycić się najwyższą wytrzymałością właściwą spośród stopów przemysłowych, co czyni go idealnym do zastosowań wymagających zmniejszenia masy, takich jak przemysł lotniczy i elektronika użytkowa.
Typowe zastosowania: stopy tytanu stanowią 15% składu materiałowego samolotu C919, a zastosowanie środkowych-ramek ze stopu tytanu w składanych smartfonach zmniejsza wagę o 30%.
2. Niska przewodność cieplna: przy przewodności cieplnej wynoszącej zaledwie jedną-przewodność cieplną stali, ciepło ma tendencję do akumulacji podczas obróbki, powodując przegrzanie narzędzia, co wymaga-technologii chłodzenia pod wysokim ciśnieniem, aby złagodzić to zjawisko.
II. Właściwości mechaniczne
1. Wysoka wytrzymałość i wytrzymałość
Wytrzymałość na rozciąganie waha się od 686 do 1176 MPa. W wysokich temperaturach (550–600 stopni) stopy te zachowują wytrzymałość na pełzanie powyżej 300 MPa.
Doskonała wydajność w niskich-temperaturach: odpowiednia do ekstremalnych środowisk, takich jak zbiorniki do przechowywania ciekłego wodoru.
2. Niski moduł sprężystości: moduł sprężystości wynosi w przybliżeniu 1,078 × 10⁴–1,176 × 10⁴ MPa, czyli o połowę mniej niż w przypadku stali. To sprawia, że cienkościenne-elementy są podatne na odkształcenia podczas obróbki, co wymaga zoptymalizowanej sztywności mocowania.
III. Możliwość dostosowania do środowiska
1. Odporność na korozję: powierzchniowa warstwa tlenku-samoczynnie się naprawia w środowisku utleniającym; jego odporność na korozję w wodzie morskiej i mgle kwaśnej przewyższa odporność stali nierdzewnej; przepuszczalność wodoru w dwubiegunowych płytkach wodorowych ogniw paliwowych wynosi<1×10⁻¹² cm²/s.
2. Odporność na temperaturę: wytrzymuje temperatury do 600 stopni w dłuższej perspektywie i może wytrzymać ekstremalne warunki do 2000 stopni przez krótkie okresy.
3. Odporność na kruchość wodorową: Stopy takie jak Ti-0,2Pd wykazują wyjątkową odporność na przenikanie wodoru do chłodziw reaktorów jądrowych, zapobiegając kruchemu pękaniu.
IV. Charakterystyka obróbki
1. Wyzwania związane z obróbką
Wysoka reaktywność chemiczna prowadzi do zużycia adhezyjnego narzędzi skrawających; Należy używać narzędzi z węglika spiekanego typu YG-, a prędkość skrawania należy kontrolować poniżej 60 m/min.
Wyraźna tendencja do hartowania; strategia obróbki warstwowej może zmniejszyć naprężenia szczątkowe powierzchni.
2. Charakterystyka odkształcenia plastycznego: Obróbkę na gorąco należy przeprowadzić powyżej punktu przemiany fazowej; obróbka na zimno wymaga wyżarzania międzywarstwowego w celu wyeliminowania naprężeń szczątkowych.

E-mail-:garychen3215@hotmail.com
Adres: nr 35, Baoti Rd, miasto Baoji, prowincja Shaanxi, Chiny
Kontakt: Pan Gary Chen
Telefon: +86-917-8883215
Telefon komórkowy/WhatsApp: +86 13092900605






