Titanova zlitina TC4 ima širok spekter uporabe, področja uporabe pa so letalstvo in vesoljska industrija, ki ima višje zahteve za proces. V procesu preoblikovanja titanove zlitine je potrebna toplotna obdelava, ki mora analizirati temperaturno območje faznega prehoda titanove zlitine, besedilo za vzorec titanove zlitine z uporabo treh metod preskušanja, da se pridobi vrednost temperature faznega prehoda.
1. Lastnosti in temperatura faznega prehoda titanove zlitine TC4
Sestava titanove zlitine TC4 (Ti-6Al-4V) je sestavljena iz dvofaznih titanovih zlitin, katerih prednosti so: (1) močna izdelava; (2) plastičnost; (3) varljive in odporne proti koroziji. Titanove zlitine TC4 imajo široko paleto aplikacij, ki so v glavnem utelešene v letalski in vesoljski industriji na Kitajskem.
Obdelava titana in titanovih zlitin zahteva toplotno obdelavo, zato je določitev temperature faznega prehoda titanove zlitine TC4 zelo pomembna, pa tudi parametri uporabe postopka obdelave titanove zlitine TC4, obdelava se izvede, ko se obdelava s termično obdelavo, obdelava titanove zlitine, tako da oblikovanje oblike namena titanove zlitine, morate nadzorovati veljavno temperaturo titanove zlitine, ki je tudi v procesu toplotne obdelave titanove zlitine indikatorjev onesnaženosti s kisikom in dušikom pomembna referenčna osnova. Pri uporabi materialov iz titanovih zlitin v procesu mora imeti temperatura faznega prehoda ali temperaturno območje faznega prehoda natančno vrednost, vrednost temperature faznega prehoda titanovih zlitin pa je drugačna z različnimi sestavami titanovih zlitin in različno obdelavo zgodovine in tudi temperatura faznega prehoda vsake serije surovin je drugačna.



2. Merjenje in analiza temperature faznega prehoda titanove zlitine TC4
2.1 Določanje temperature fazne spremembe z različnimi metodami
2.1.1 Računska metoda za določanje temperature faznega prehoda
Sprememba temperature faznega prehoda titanove zlitine je sprememba vsakega elementa v njej po termični obdelavi, sprememba temperature pa se izračuna z metodo izračuna, ki lahko zagotovi izbirno območje temperature kaljenja pri metalografski metodi z neprekinjenim dvigom temperature [1]. ].
Formula za določitev temperature fazne spremembe titanovih zlitin z uporabo računske metode je:
V formuli je 885 stopinj temperatura faznega prehoda preprostega titana; W je masna vrednost vsakega elementa; q je učinek vsakega elementa na temperaturo faznega prehoda.
Glede na vpliv kemične sestave in vsebnosti nečistoč titanove zlitine TC4 na temperaturo fazne transformacije se formula izračuna kot:
Vpliv vsebnosti komponent v titanovih zlitinah na temperaturo faznega prehoda je prikazan v tabeli 1.
Tabela 1 Vpliv vsebnosti komponent v titanovih zlitinah na temperaturo faznega prehoda
Vrsta faze Element Masna vsebnost (ppm) Vrednost vpliva (stopnja)
faza Al 6,12±0.21 +14.5±0.2
N 0.01±0.02 +23.2±0.1
O 0.16±0.01 +5.5±0.5
C 0.012±0.11 +2.5±0.2
H 0.005±0.110 -5.1±0.1
V 4.02±0.05 -15.0±0.2
Fe 122.0±1.21 -15.3±1.2
Si {{0}}.01±0.12 -1.0±0.2
V skladu z metodo izračuna se sklepa, da je temperatura faznega prehoda titanove zlitine TC4 885 stopinj + (Al) 126,75 stopinj - (V) 56,7 stopinj - (Fe) 2.01 stopinja - (Si) { {19}}.1 stopinja + (C) 4,4 stopinja + (O) 34,0 stopinja + (N) 5,5 stopinja - (H) 1,1 stopinja=995.7 stopinja .
2.1.2 Določanje temperature faznega prehoda z diferencialno termično analizo
Metoda diferencialne toplotne analize je analizirati vzorec s pomočjo diferencialnega termičnega analizatorja, ga primerjati z vzorcem pod enakimi pogoji in vzpostaviti primerjalni graf krivulje glede na razmerje med obema spremembama temperaturne razlike in določiti stanje snovi [2]. Vzorec se hladi z zračnim hlajenjem, ki težje nadzoruje odpravo deformacijske napetosti, zato je v DSC vzorcu zaostala napetost, po začetku preskusa pa bo temperatura postopoma naraščala, pri čemer se sprosti zaostala napetost. , sprostitev preostale napetosti pa spada med eksotermne lastnosti, zato bo krivulja DSC vzorca v prvi fazi odstopala od osnovne črte in eksotermno navzgor.
2.1.3 Določanje temperature fazne spremembe z metalografsko metodo neprekinjenega segrevanja
Pri delovanju termičnega procesa se temperaturno območje kaljenja določi glede na temperaturno vrednost fazne spremembe, ki izhaja iz metode izračuna in metode diferencialne termične analize, temperatura pa se nadzoruje v 980, 985, 990, 995, 1000, 1005 stopinj oz. , temperaturni interval kaljenja pa je določen na 5 stopinj. Povprečna temperatura med temperaturo gašenja -faze in temperaturo blizu izginotja -faze je temperatura faznega prehoda.
3. Zaključek
Če povzamemo, titanova zlitina TC4 ima širok spekter uporabe, njen postopek izdelave pa zahteva postopek toplotne obdelave titanove zlitine, zato je treba poznati vrednost temperature faznega prehoda titanove zlitine. V tem prispevku je temperaturno območje faznega prehoda vzorca titanove zlitine preizkušeno s tremi preskusnimi metodami, razlika v njegovi merilni vrednosti pa ni velika in vsaka metoda lahko zagotovi natančne podatke, vendar so metode delovanja različne. Končni rezultat je, da je povprečna vrednost temperature fazne spremembe titanove zlitine TC4 998 stopinj.





