Raffinering av titanlegering og smiing av legeringsplater

Blant mange metallmaterialer har titanlegering blitt en viktig legering som har tiltrukket seg mye oppmerksomhet de siste årene på grunn av sine utmerkede egenskaper og brede spekter av bruksområder. Hva er egenskapene til titanlegering? Hvordan blir de raffinert og smidd? På hvilke områder er de mye brukt? la oss finne ut av det sammen.

info-497-349

1. Raffinering av titanlegering

Raffineringsprosessen av titanlegering inkluderer hovedsakelig trinn som smelting, støping og valsing. Blant dem er smelting et nøkkeltrinn i produksjonen av titanlegeringer, som bestemmer sammensetningen og egenskapene til titanlegeringer. For tiden ofte brukte smeltemetoder inkluderer elektrisk lysbueovnssmelting, vakuumsmelting og plasmasmelting.
⑴ Elektrisk lysbueovn som smelter
Smelting av elektrisk lysbueovn er en av de mest brukte metodene i produksjon av titanlegeringer. Den bruker den høye temperaturen som genereres av lysbuen til å smelte titanlegeringen og justere sammensetningen ved å tilsette forskjellige legeringselementer. Smelting av elektrisk lysbueovn har fordelene med lave kostnader og høy produksjonseffektivitet, men det har også problemer som høyt energiforbruk og miljøforurensning.
⑵ Vakuumsmelting
Vakuumsmelting er en smeltemetode utført i et vakuummiljø. Det kan effektivt unngå uønskede reaksjoner som oksidasjon og gassabsorpsjon, og oppnår derved rene titanlegeringer. Vakuumsmelting brukes vanligvis til å produsere titanlegeringer av høy kvalitet, slik som de som brukes innen luftfart, romfart og andre felt.
⑶Plasmasmelting
Plasmasmelting er en ny smeltemetode som bruker høy temperatur, høy energi og høyhastighets partikkelstrøm av plasma for å smelte titanlegeringer. Plasmasmelting har fordelene med lavt energiforbruk, rask smeltehastighet og ensartet sammensetning av den resulterende titanlegeringen, men den er fortsatt i forsknings- og utviklingsstadiet.
I utviklingen av industrifeltet brukes korrosjonsbestandige legeringer ofte i mange bransjer. Smiing av korrosjonsbestandige legeringsplater er en svært vanlig bearbeidingsmetode. Ytelsen til de smidde delene oppnådd etter bearbeiding vil være mer perfekt. Etter smiing kan korrosjonsbestandige legeringsplater brukes i petroleum, kjemisk industri, romfart og andre felt. Ulike smimetoder har forskjellige krav. La oss ta en titt på følgende korrosjonsbestandige legeringsplatesmiingsprosesser:

2. Klassifisering av korrosjonsbestandige legeringsplatesmiingsprosesser

⑴ Høytemperaturfri smiing: Bruk av utstyr som smihammere eller hydrauliske presser for å bearbeide korrosjonsbestandige legeringsplater til smiing av nødvendig form og størrelse ved høye temperaturer gjennom støt eller statisk trykk.
⑵ Smiing med lav temperatur: Smiing med lav temperatur bruker støpeformer og utstyr til å behandle korrosjonsbestandige legeringsplater til smiing av nødvendig form og størrelse gjennom deformasjon, rekrystallisering og andre prosesser ved lave temperaturer.
⑶Varmebehandling: Varmebehandlingsforsterkning refererer til varmebehandling av korrosjonsbestandige legeringsplater ved en viss temperatur for å forbedre materialets mekaniske egenskaper og korrosjonsmotstand gjennom prosesser som faseendring.

info-497-349

3. Kjennetegn på korrosjonsbestandig legering plate smiing prosess

⑴ Korrosjonsbestandig legeringsplate har god plastisk deformasjonsevne og kan deformeres ved høye temperaturer. De er egnet for produksjon av smiing av ulike former og størrelser.
⑵ Den korrosjonsbestandige legeringsplaten gjennomgår flere deformasjons- og rekrystalliseringsprosesser under smiingsprosessen, noe som gir smidingene høy presisjon og overflatekvalitet.
⑶Den korrosjonsbestandige legeringsplatesmiingsprosessen er egnet for produksjon av smiing av forskjellige former og størrelser, og kan møte behovene til forskjellige felt.
Korrosjonsbestandige legeringsmaterialer har sterk korrosjonsbestandighet. Etter smiing har den høyere korrosjonsmotstand og mer stabil ytelse. Når det brukes korrosjonsbestandig legeringssmidd, er kvaliteten og styrken bedre. Dette har også mye med smiprodusenter å gjøre.

4. Anvendelse av titanlegering

Titanlegeringer brukes i et bredt spekter av bruksområder, inkludert luftfart, romfart, medisinsk behandling, kjemisk industri, etc. Blant dem er romfartsfeltet et av de mest brukte feltene av titanlegeringer.
⑴ Luftfartsfelt
Luftfartsfeltet er et av de mest brukte feltene av titanlegeringer, hovedsakelig brukt til å produsere flymotorer, vinger, flykropp og andre komponenter. Fordi titanlegeringer har fordelene med høy styrke, lav vekt, høy temperaturbestandighet og korrosjonsmotstand, kan de forbedre ytelsen og sikkerheten til fly betydelig.
⑵ Luftfartsfelt
Titanlegeringer er også mye brukt i romfartsfeltet, hovedsakelig brukt til å produsere raketter, missiler, satellitter og andre komponenter. Fordi titanlegeringer har fordelene med høy styrke, lav vekt, høy temperaturbestandighet og korrosjonsmotstand, kan de forbedre ytelsen og sikkerheten til romfartøyer.
⑶ Medisinsk felt
Titanlegeringer er også mye brukt i det medisinske feltet, hovedsakelig brukt til å produsere kunstige ledd, kunstige tenner, etc. Fordi titanlegeringer har god biokompatibilitet, kan de trygt brukes på menneskekroppen.
Titanlegering er et lett metallmateriale med utmerkede egenskaper og er mye brukt i ulike felt.

Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel