Materiały metalu tytanuwykazali szerokie perspektywy zastosowania w wielu dziedzinach, takich jak przemysł lotniczy, biomedycyna i przemysł chemiczny ze względu na ich niezwykłe cechy, takie jak wysoka wytrzymałość specyficzna, współczynnik wysokiej plastyczności, wysoka odporność deformacji i dobra plastyczność procesu. Jednak w obecnych badaniach w procesie walcowania w małych średnicach rurek tytanowych małych średnicy, a także analiza metodą cieplnej i analizy mikrostruktury w zwiniętych prętach. Poniżej szczegółowo przeanalizuje proces walcowania i wydajność materiałów metali tytanowych z aspektów temperatury toczenia, mikrostruktury produktów walcowanych oraz związku między procesem toczenia a wydajnością.
1. Optymalizacja temperatury i szybkości odkształcenia
Z kompleksowej perspektywy zmniejszenia odporności na deformację, poprawę tworzenia i zapewnienia końcowej wydajności struktury toczenia, odpowiednio jest ustalona temperatura toczenia tytanowej rurki tytanowej. Temperatura ta jest nieco niższa niż temperatura przejścia fazowego stopu tytanu. Toczenie w tej temperaturze może skutecznie zrównoważyć odporność deformacji i zdolność deformacji plastiku materiału. Z jednej strony odpowiednia temperatura może zmniejszyć odporność na deformację materiału, sprawić, że proces toczenia jest gładszy, zmniejszyć zużycie energii sprzętu i zużycie rolki; Z drugiej strony może zapewnić, że materiał utrzymuje dobrą plastyczność podczas procesu toczenia, co sprzyja idealnej morfologii organizacyjnej i wydajności. Jednocześnie odpowiednia szybkość odkształcenia jest również kluczowym czynnikiem wpływającym na efekt toczenia. Po badaniach i praktycznej weryfikacji optymalna szybkość odkształcenia wynosi 1S⁻¹. Przy tej szybkości odkształcenia stwardnienie pracy spowodowane odkształceniem i szybkością odkształcenia podczas deformacji jest niewielkie, a materiał może nadać jej plastyczność, uzyskując w ten sposób jednolitą strukturę i dobre właściwości mechaniczne. Rozsądna szybkość odkształcenia pomaga kontrolować dynamiczny proces rekrystalizacji materiału, udoskonalić ziarna i poprawić wytrzymałość i wytrzymałość materiału.
2. Charakterystyka mikrostruktury produktów z trzema walcami typu Y typu Y
Trzy-kołowy młyn typu Y został użyty do walki na gorąco, aby skutecznie uzyskać średniej wielkości pręty o średnicach 12 mm i 6 mm. Zaobserwowano i przeanalizowano mikrostruktury tych dwóch różnych specyfikacji rur i stwierdzono, że istnieją oczywiste różnice w ich cechach organizacyjnych. W przypadku rury 12 mm jej mikrostruktura wykazała równoznaczną strukturę transformacji rur w fazie pierwotnej o średnicy ziarna około 3-10}. Ta równoznaczna struktura ma dobrą izotropię i może zapewniać stosunkowo jednolite właściwości mechaniczne w różnych kierunkach. Struktura średniej rury 6 mm składa się z niewielkiej ilości równoznaczonej fazy pierwotnej, cienkiej fazy paska i struktury transformacji, a wielkość ziarna jest mniejsza niż 1 μm. Dla porównania można zauważyć, że wraz ze wzrostem skumulowanego deformacji wielkość ziarna znacznie się zmniejsza. Wynika to z faktu, że podczas procesu toczenia większe odkształcenie sprzyja dynamicznej rekrystalizacji materiału i udoskonala ziarna. Udoskonalenie ziarna może nie tylko poprawić wytrzymałość materiału, ale także poprawić jego plastyczność i wytrzymałość, a także poprawić kompleksową wydajność materiału.
3. Weryfikacja zgodności procesu toczenia i wydajności produktu
Po kompleksowych testowaniach i analizie organizacji i właściwości mechanicznych rurki tytanowej na gorąco na trzyprotnym młynie typu Y typu Y pokazują, że jej organizacja i właściwości mechaniczne spełniają wymagania techniczne. To w pełni dowodzi, że sprzęt do walcowania, parametry procesu walcowania i system obróbki cieplnej stosowany w teście są naukowe i rozsądne oraz może wytwarzać produkty rurowe tytanowe o stabilnej jakości i doskonałej wydajności. Ten wynik badań stanowi solidną podstawę techniczną do dalszej promowania przemysłowej produkcji materiałów metali tytanowych, która pomoże poprawić wydajność produkcji, zmniejszyć koszty produkcji i promować powszechne zastosowanie materiałów metali tytanowych w większej liczbie pól.
Podsumowując, poprzez dogłębne badania procesu toczenia i wydajności materiałów metali tytanowych, zidentyfikowaliśmy odpowiednią temperaturę i odkształcenie, opanowaliśmy mikrostrukturalne charakterystykę rur o różnych specyfikacji i zweryfikowaliśmy zgodność procesu toczenia z wydajnością produktu. Te wyniki badań mają ogromne znaczenie dla optymalizacji procesu toczenia materiałów metali tytanowych oraz poprawy jakości i wydajności produktu oraz wprowadzą nowy impuls do rozwoju branży materiałów metali tytanowych.
Nicole
Firma: Baoji Jimiyun Dynamic Co., Ltd
Kraj: Chiny
Dodaj: Baoti Road, Jintai, Baoji City, Shaanxi, Chiny
CEL: +86 13369210920
Gmail:nicole@jmyunti.com
Strona internetowa: www.jm-titanium.com







