Hallo! Velkommen til EMAR-selskapsstedet!
Fokusert på CNC-maskinerende deler, metallstamperende deler og hudmetallprosessering og produsering i over 16 år
Tyskland og Japan s høypresisisjonsproduksjon og testutstyr sikrer at nøyaktigheten av metalldeler når 0,003 toleranse og høyt kvalitet
postkasse:
Hva bør man være oppmerksom på under overflatevarmebehandling av prosessering av titanlegeringsdeler?
Posisjonen din: home > Nyheter > Industrial dynamikk > Hva bør man være oppmerksom på under overflatevarmebehandling av prosessering av titanlegeringsdeler?

Hva bør man være oppmerksom på under overflatevarmebehandling av prosessering av titanlegeringsdeler?

Release time:2025-03-12     Antall utsikt :


Overflatevarmebehandling er en viktig prosesskobling i behandlingen av tilbehør til titanlegering, noe som er av stor betydning for å forbedre ytelsen til tilbehør og forlenge levetiden. Når du utfører overflatevarmebehandling, må følgende aspekter være oppmerksomme på: 1. Velg riktig varmebehandlingsmetode Det er mange typer varmebehandlingsmetoder for titanlegeringer, inkludert annealingbehandling, løsningsbehandling, slukkingsbehandling og herdingsbehandling, etc. Hver metode har sine spesifikke applikasjonsscenarier og effekter. Når du velger varmebehandlingsmetode, bør det tas omfattende hensyn i henhold til materialet, ytelseskravene og prosessforholdene til titanlegeringer. Hva bør man være oppmerksom på under overflatevarmebehandling av prosessering av titanlegeringsdeler?(pic1)2. Strengt kontroller varmebehandlingsparametrene Oppvarmingstemperatur og tid Oppvarmingstemperatur er en av nøkkelparametrene i varmebehandlingsprosessen, som må de Overdreven oppvarmingstemperatur kan føre til kornvekst, grovgjøring av mikrostruktur og påvirke materialets mekaniske egenskaper; for lav oppvarmingstemperatur kan ikke oppnå forventet varmebehandlingseffekt. Oppvarmingstid må også kontrolleres strengt for å sikre at legeringselementer kan løses opp i matrisen, samtidig som man unngår problemer som oksidasjon og avkarburisering forårsaket av overdreven oppvarming. Kjølehastighet Titaniumlegeringer har dårlig herdbarhet, stort termisk stress under slukking, og deler er utsatt for vridning. Derfor er det nødvendig å strengt kontrollere kjølehastigheten under slukkingsprosessen for å unngå for rask eller for langsom kjølehastighet som påvirker materialegenskapene negativt. 3. Valg av beskyttende atmosfære Titaniumlegeringer er utsatt for å reagere med gasser som oksygen og hydrogen ved høye temperaturer, resultat Derfor er det nødvendig å velge en passende beskyttende atmosfære under varmebehandlingsprosessen. Vakuumvarmebehandling er et effektivt beskyttelsesmiddel, som kan unngå titanlegeringen fra direkte kontakt med gasser som oksygen og hydrogen. Under vakuumvarmebehandlingsprosessen er det nødvendig å kontrollere vakuumarbeidstrykket for å unngå vakuumoverflatekorrosjon på grunn av lavt vakuumtrykk. I tillegg til vakuumvarmebehandling kan inerte gasser (for eksempel argon med høy renhet) også brukes som en beskyttende atmosfære. Når du velger inerte gasser, er det nødvendig å ta hensyn til deres renhets- og duggpunktkrav for å sikre den beskyttende effekten. 4. Kontroll av overflatekvalitet og dimensjonsnøyaktighet Titanlegeringsdeler er utsatt for sprekker, deformasjon og andre problemer under varmebehandlingsprosessen, som påvirker overflatekvaliteten og dimensjonal acc Derfor må følgende tiltak tas under varmebehandlingsprosessen: Optimaliser varmebehandlingsprosessen for å redusere stresskonsentrasjon og deformasjon. Utføre nødvendige inspeksjoner og målinger før og etter varmebehandlingen for å sikre at overflatekvaliteten og dimensjonsnøyaktigheten til tilbehøret oppfyller kravene. 5. Utstyrsvedlikehold og styring Varmebehandlingsutstyr er et viktig verktøy i behandlingen av titalleringsdeler, og dens driftstilstand påvirker direkte varmebehandlingseffekten. Derfor er det nødvendig å regelmessig vedlikeholde utstyret, erstatte slitte deler i tide, rydde opp støvakkumulering osv .; Samtidig er det nødvendig å styrke styringen av utstyr, formulere detaljerte driftsprosedyrer og sikkerhetsstyringssystemer for å forhindre ulykker forårsaket av feil drift.