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Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金加工技術に関する詳細な議論
私は... Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金の特性
高力および靭性:Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金は、優れた強度と靭性を備えており、高い構造効率と信頼性の要件を満たしています。
高い硬度:その高い硬化性により、熱処理中に均一な微細構造が可能になります。
広い鍛造温度範囲:鍛造温度範囲が広いため、加工の柔軟性が向上します。
腐食の抵抗:それは良好な一般的な耐食性を有するが、熱い塩応力腐食に対するその感受性を考慮しなければならない。
II。 Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金加工技術
1.鍛造テクノロジー
伝統的なダイ鍛造:Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金ビレットは通常、鍛造の正確な形状とサイズを保証する従来の金型鍛造プロセスを使用して製造されます。
オープンダイ鍛造:Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金の製造にはあまり一般的に使用されていませんが、オープンダイ鍛造は製造コストが低く、操作性が優れています。 鍛造プロセスを制御することにより、同種構造やバスケット織り構造などのさまざまな微細構造を取得できます。 さまざまな鍛造プロセスが、鍛造の微細構造と機械的特性に影響を与えます。 たとえば、特定の加熱および変形制御により、均一で細かいバスケット織り構造が得られ、室温での引張強度、降伏強度、および衝撃特性が改善されます。
2.熱処理技術
ソリューション処理:溶液処理は、Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金の微細構造と特性を調整するための重要なステップです。 鍛造プロセスに応じて、溶液処理の温度と期間は異なります。 Β 鍛造材料の場合、溶液処理温度は800 ℃ ± 10 ℃ で、4時間の保持とそれに続く水焼入れがあります。 Α β 鍛造材料には、840 ℃ ± 10 ℃ の空冷とそれに続く800 ℃ ± 10 ℃ の焼入れの組み合わせ処理が使用されます。
老化の処置:老化処理では、合金を特定の温度範囲で長期間保持して、その特性をさらに調整します。 Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金の典型的な老化温度は585 ℃ から685 ℃ の範囲で、標準的な老化プロセスは630 ℃ で8時間、その後空冷します。
ストレス解消アニーリング:応力緩和アニーリングは、主に処理中に発生する内部応力を除去し、合金の安定性と耐用年数を向上させるために使用されます。 応力緩和アニーリング温度は一般に老化温度を超えず、保持時間は通常1〜4時間の範囲である。
3.表面処理技術
ピクルス:酸洗いは、Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金から表面酸化物や不純物を除去するための重要なステップです。 一般的に使用される酸洗い溶液は、フッ化水素酸と硝酸からなる。 酸洗いプロセスパラメータを制御することにより、表面清浄度を確保することができる。
陽極酸化:陽極酸化は、Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金の表面に高密度の酸化膜を形成し、その耐食性と美観を向上させることができます。 電解質、電圧、温度、および時間のパラメータを制御することによって、理想的な酸化膜を得ることができる。
III。 Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金応用分野
その優れた特性のおかげで、Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金は、航空宇宙、海洋工学、および生物医学分野で広く使用されています。 たとえば、航空宇宙部門では、Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金を使用して、航空機の翼板、エンジンブレード、構造部品などの重要なコンポーネントを製造しています。 海洋工学では、潜水艦の船体やオフショアプラットフォームのコンポーネントに使用されます。
Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金の加工技術には、鍛造、熱処理、表面処理などのさまざまな側面が含まれます。 Oによるこれらのプロセスパラメータを刺激することで、Ti5Al2Sn2Zr4Mo4Crチタン合金の性能と応用範囲をさらに高めることができます。