BT9 titanium stang overfladebehandling og tekniske behandlingsmetoder
BT9 titanium stang overfladebehandling
BT9 titanium legering stang overfladebehandling teknologi er hovedsageligt at forbedre funktionen af titanium overflade for at opfylde de særlige krav til materialet. I henhold til udseendebehandlingsprocessen er den opdelt i følgende kategorier:
1. Overfladerensning
Hovedsageligt for at forbedre renheden af titanium- og titanlegeringsoverflader og reducere urenheder;
2. Korrosionsbestandig overfladebehandling
Hovedsageligt for at forbedre korrosionsbestandigheden af titanium- og titanlegeringsoverflader. Hovedsageligt er der obligatoriske krav til kemiske titaniumapplikationsindustrier, såsom titaniumrør, titaniumbeholdere osv.;
3. Slidbestandig overfladebehandling
Forbedrer hovedsageligt slidstyrken af titanium- og titanlegeringsoverflader;
4.Special overfladebehandling
Hovedsageligt med fokus på overfladefarven af titanium og titanlegeringer for at imødekomme visse særlige behov hos kunder.

BT9 titanium legering stang teknologi behandling
BT9 er en type varmestyrke titanlegering med gode omfattende egenskaber. Ved at bruge termisk deformation og varmebehandling i zonen kan den maksimale langsigtede driftstemperatur for BT9-legering nå 500 grader. Det er en højtemperatur titanlegering, der er meget udbredt i mit lands luftfartsfelt. Det bruges hovedsageligt til fremstilling af flymotorkompressorskiver, -blade, tromler og andre dele, og kan også bruges til at fremstille flystrukturdele. Legeringen har også god termisk bearbejdningsteknologi og kan producere titanium stænger, titanium smedninger, medicinske titanium stænger mv.
Den iboende kvalitet af BT9 titanlegeringsprodukter vil direkte påvirke pålideligheden af flymotorer og fly. I øjeblikket bruger Baoji Titanium Factory rutinemæssigt ultralydsfejldetektion, når den inspicerer den interne kvalitet af BT9 titanlegeringsprodukter. Imidlertid har ultralydsfejldetektion visse begrænsninger ved detektering af defekter. I den faktiske produktion fandt ultralydsfejldetektion af et bestemt parti af BT9 titanlegeringsstænger ingen abnormiteter. Ved inspektion med lav effekt blev der dog opdaget en lys hvid plet i midten af stangen. Forskerne brugte metallografisk detektion og energispektrumanalyse til at analysere årsagerne til dannelsen af hvide lyse blokke, som vil have en vis vejledende rolle i den senere produktion af titanlegeringsprodukter.
Materialet, der blev brugt i testen, er en Φ750 mm stålbarre, der er blevet smeltet tre gange ved hjælp af vakuumforbrugsstoffer. Efter to forstyrrende og to tegnesessioner i faseregionen blev der opnået en Φ230 mm stang gennem en oprørende og flere brandtegninger i faseregionen. Stængerne gennemgår to udglødningsvarmebehandlinger i henhold til standardkrav. Polerstangen blev inspiceret ved hjælp af ultralydstest, og der blev ikke fundet nogen abnormiteter. Da stangen blev udtaget til inspektion med lav forstørrelse, blev der fundet lyse sølvpletter på prøven med lav forstørrelse. Når den samme position af stangen kontinuerligt udtages og inspiceres ved lav forstørrelse, eksisterer der stadig hvide lyse pletter i den samme del, hvilket indikerer, at de hvide lyse pletter er kontinuitetsdefekter. For at analysere årsagerne til de hvide blanke blokke blev der fremstillet prøver af de hvide blanke blokke, og metallografisk undersøgelse og sporkomponentanalyse blev udført under anvendelse af henholdsvis metallografiske mikroskoper, scanningelektronmikroskoper og energispektrometre; samtidig blev prøver med lav forstørrelse med hvide skinnende blokke. På maskinen blev der taget prøver fra og i nærheden af den hvide lyse blok for at udføre en stuetemperatur træktest for at analysere effekten af den hvide lyse blok på stuetemperaturens trækegenskaber af titanium stangen. Resultaterne viser:
(1) Gennem højeffektinspektion blev det konstateret, at faseindholdet i den hvide lyse blok var væsentligt lavere end faseindholdet, og der var ingen åbenlys grænse mellem den hvide lyse blok og matrixen. Derfor kan det fastslås, at de hvide lyse pletter er forårsaget af komponentsegregering. Yderligere energispektrumanalyse viste, at indholdet af Al-, Mo-, Zr- og Si-legeringselementer i de hvide lyse blokke var signifikant lavere end matrixindholdet, mens Ti-indholdet var signifikant højere end matrixindholdet. Derfor kan det bestemmes, at de hvide lyse blokke er forårsaget af adskillelsen af Al-, Mo-, Zr- og Si-legeringselementer. Det er titanium-rig segregation og er en metallurgisk defekt.
(2) Kombineret med fænomenet, at segregation har en vis dybde, kan det fastslås, at segregation er forårsaget af ujævn blanding. Da den vakuumforbrugende smelteproces er regional smeltning, sker smeltning og størkning på samme tid, og smeltehomogeniseringseffekten er relativt dårlig. Derfor, hvis råmaterialerne blandes ujævnt, kan sammensætningen af den smeltede stålbarre være ujævn og adskille.







