BT9 titan stang overflatebehandling og tekniske behandlingsmetoder
BT9 titan stang overflatebehandling
BT9 titanlegeringsstang overflatebehandlingsteknologi er hovedsakelig for å forbedre funksjonen til titanoverflaten for å møte de spesielle kravene til materialet. I henhold til behandlingsprosessen for utseende er den delt inn i følgende kategorier:
1. Overflaterensing
Hovedsakelig for å forbedre renheten til titan- og titanlegeringsoverflater og redusere urenheter;
2. Korrosjonsbestandig overflatebehandling
Hovedsakelig for å forbedre korrosjonsmotstanden til overflater av titan og titanlegering. Hovedsakelig er det obligatoriske krav for kjemiske titanapplikasjonsindustrier, som titanrør, titanbeholdere, etc.;
3. Slitasjebestandig overflatebehandling
Forbedrer hovedsakelig slitestyrken til overflater av titan og titanlegering;
4.Spesiell overflatebehandling
Hovedsakelig med fokus på overflatefargen til titan og titanlegeringer for å møte visse spesielle behov hos kundene.

BT9 titanium legering stang teknologi behandling
BT9 er en type varmefast titanlegering med gode omfattende egenskaper. Ved å bruke termisk deformasjon og varmebehandling i sonen, kan den maksimale langsiktige driftstemperaturen for BT9-legering nå 500 grader. Det er en høytemperatur titanlegering som er mye brukt i mitt lands luftfartsfelt. Den brukes hovedsakelig til å produsere flymotorkompressorskiver, blader, trommer og andre deler, og kan også brukes til å produsere flykonstruksjonsdeler. Legeringen har også god termisk prosesseringsteknologi og kan produsere titanstenger, titansmiing, medisinske titanstenger, etc.
Den iboende kvaliteten til BT9 titanlegeringsprodukter vil direkte påvirke påliteligheten til flymotorer og fly. For tiden bruker Baoji Titanium Factory rutinemessig ultralydfeildeteksjon når den inspiserer den interne kvaliteten til BT9 titanlegeringsprodukter. Imidlertid har ultralydfeildeteksjon visse begrensninger når det gjelder å oppdage defekter. I faktisk produksjon fant ultralydfeildeteksjon av en viss gruppe BT9 titanlegeringsstenger ingen unormaliteter. Ved inspeksjon med lav effekt ble det imidlertid oppdaget en lys hvit flekk i midten av stangen. Forskerne brukte metallografisk deteksjon og energispektrumanalyse for å analysere årsakene til dannelsen av hvite lyse blokker, som vil ha en viss veiledende rolle i senere produksjon av titanlegeringsprodukter.
Materialet som ble brukt i testen er en Φ750 mm stålbarre som har blitt smeltet tre ganger ved bruk av vakuum forbruksvarer. Etter to forstyrrende og to tegnesesjoner i faseregionen, ble det oppnådd en Φ230mm stang gjennom én opprørende og flere branntegninger i faseregionen. Stengene gjennomgår to utglødningsvarmebehandlinger i henhold til standardkrav. Poleringsstangen ble inspisert ved hjelp av ultralydtesting og ingen avvik ble funnet. Da det ble tatt prøver av stangen for inspeksjon med lav forstørrelse, ble det funnet lyse sølvflekker på prøven med lav forstørrelse. Når den samme posisjonen til stangen kontinuerlig prøves og inspiseres med lav forstørrelse, eksisterer fortsatt hvite lyse flekker i samme del, noe som indikerer at de hvite lyse flekkene er kontinuitetsfeil. For å analysere årsakene til de hvite blanke blokkene, ble det utarbeidet prøver av de hvite blanke blokkene, og metallografisk undersøkelse og sporkomponentanalyse ble utført ved bruk av henholdsvis metallografiske mikroskoper, skanningelektronmikroskoper og energispektrometre; samtidig ble prøver med lav forstørrelse med hvite blanke blokker. På maskinen ble det tatt prøver fra og nær den hvite lyse blokken for å utføre en romtemperatur strekktest for å analysere effekten av den hvite lyse blokken på romtemperaturens strekkegenskaper. av titanstangen. Resultatene viser:
(1) Gjennom høyeffektinspeksjon ble det funnet at faseinnholdet i den hvite lyse blokken var betydelig lavere enn faseinnholdet, og det var ingen åpenbar grense mellom den hvite lyse blokken og matrisen. Derfor kan det fastslås at de hvite lyse flekkene er forårsaket av komponentsegregering. Ytterligere energispektrumanalyse fant at innholdet av Al-, Mo-, Zr- og Si-legeringselementer i de hvite lyse blokkene var betydelig lavere enn matriseinnholdet, mens Ti-innholdet var betydelig høyere enn matriseinnholdet. Derfor kan det fastslås at de hvite lyse blokkene er forårsaket av segregeringen av Al-, Mo-, Zr- og Si-legeringselementer. Det er titanrik segregering og er en metallurgisk defekt.
(2) Kombinert med fenomenet at segregering har en viss dybde, kan det fastslås at segregering er forårsaket av ujevn blanding. Siden den vakuumforbrukende smelteprosessen er regional smelting, skjer smelting og størkning samtidig, og smeltehomogeniseringseffekten er relativt dårlig. Derfor, hvis råvarene blandes ujevnt, kan sammensetningen av den smeltede stålblokken være ujevn og segregere.







