I. Titaniumseospalkkien ja johtojen kylmätyöominaisuudet
Titanium- ja titaaniseoksen osittain viimeisteltyjen tuotteiden (levy, baari, putki) tuotantoprosessissa titaaniseospalkit ja johdot prosessoidaan usein rullaamalla ja piirtämällä sitten. Titaaniseoksilla on suuri lujuus ja matala plastisuus huoneenlämpötilassa, joten suurin osa prosessoinnista suoritetaan lämmittämällä. Kylmän muodonmuutos 40-50 asteen asteen alapuolella on joskus välttämätöntä yhdenmukaisen hienorakeisen organisaation saamiseksi.
Kylmä muodonmuutos, kuuma muodonmuutos ja lämmin muodonmuutos ovat kolme tärkeintä tapaa prosessoida titaaniseospalkkeja ja johtoja. Kylmän muodonmuutos suoritetaan talteenottolämpötilan alapuolella, kun metalli toimii pääasiassa kovettumisessa, plastisuus vähenee, muodonmuutosvastus kasvaa. Kuuma muodonmuutos suoritetaan korkeissa lämpötiloissa, vaikka muodonmuutosvastus voidaan vähentää, mutta metallin hapettuminen on vakava, mikä vaikuttaa tuotteiden pinnan laatuun ja mekaaniseen lujuuteen. Lämmin muodonmuutos on kahden välillä, yleensä 0. 4-0. 6 Sulamispisteen lämpötila voi vähentää metallin muodonmuutosvastusta säilyttäen samalla tietyn plastisuuden asteen.



Toiseksi titaaniseoksen sauvoissa ja johdoissa työskentelevän kylmän vaikutukset
Mekaanisten ominaisuuksien parantaminen: Kylmän piirtämisprosessi, titaaniseosjyvämuutokset, hilan vääristyminen ja viljan pirstoutuminen, mikä johtaa materiaalin käsittelyn kovettumiseen, lujuus lisääntyi merkittävästi. Tämä tarjoaa tavan parantaa materiaaleja, joita ei voida vahvistaa lämpökäsittelyllä.
Suuri ulottuvuuden tarkkuus: Kylmävedetty materiaali on piirretty kylmien muodonmuutosolosuhteissa verrattuna kuumiin prosessointimateriaaleihin, on suurempi mittatarkkuus ja mitatoleranssien pienempi absoluuttinen arvo, mikä vähentää seuraavan koneistuksen korvausta.
Hyvä pintapinta: Kylmän työolosuhteiden kohteena olevan materiaalin pintapinta on parempi, mikä on vaikeaa saavuttaa kuuman työn vaikutusta.
Mikrorakenteen muutokset: Kylmän piirustuksen prosessissa titaaniseospesän sisäiset jyvät, hilan vääristymät ja rakeiset pirstoutumisen, ilmeisen kuitujen organisaation muodostumisen, niin että materiaali osoittaa anisotropiaa.
Muodostumirakenne: Kun kylmäpiirroksen muodonmuutos on suuri, materiaalin sisäisten jyvien suunta on yleensä enemmän tai vähemmän sama, muodostaen "muodonmuutosrakenteen", tällä organisaatiolla on etuuskohtelujen orientaation ominaisuudet.
Työn kovettuminen ja suorituskyvyn muutokset: Kylmätyö kovettuminen lisää titaaniseoksen vahvuutta, mutta vähentää plastisuutta. Samanaikaisesti materiaalin fysikaaliset ja fysikaalis -kemialliset ominaisuudet kylmän piirtämisen jälkeen, kuten myös sähkönjohtavuus, lämmönjohtavuus, magnetismi jne.
Kolmanneksi, kylmän työskentelyn levitys titaaniseoksen sauvojen ja johtojen tuotannossa
Vaikka kylmätyö lisää energiankulutusta muodonmuutoksen aikana ja välituotteen hehkutuksen lukumäärän, se on silti tärkeä keino titaaniseoksen sauvojen ja johtimien tuotantoon, koska se voi saada sileän pinnan, hienon koon ja tavallisen muodon tuotteet vastaamaan teollisuuden eri tarpeita materiaalilla. Erityisesti hienon langan tuotannossa kylmätyö on välttämätöntä tekniikkaa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että titaaniseos sauvojen ja johtojen ja sen vaikutuksen kylmätyöominaisuudet on monipuolinen, ja niitä on otettava huomioon monien tekijöiden todellisessa tuotannossa kohtuullisen prosessointitekniikan ja parametrien kehittämiseksi.







