Титановый сплав TC4 имеет широкий спектр применения, областями применения являются авиационная и аэрокосмическая промышленность, которая предъявляет более высокие требования к этому процессу. В процессе трансформации титанового сплава процесс трансформации требует термической обработки, для которой необходимо проанализировать диапазон температур фазового перехода титанового сплава, текст для образца титанового сплава с использованием трех методов испытаний, чтобы получить значение температуры фазового перехода.
1. Свойства и температура фазового перехода титанового сплава ТС4.
В состав титанового сплава TC4 (Ti-6Al-4V) входят двухфазные титановые сплавы, преимуществами которых являются: (1) высокое качество изготовления; (2) пластичность; (3) свариваемые и устойчивые к коррозии. Титановые сплавы TC4 имеют широкий спектр применения, в основном в авиационной и аэрокосмической промышленности Китая.
Обработка титана и титановых сплавов требует термической обработки, поэтому определение температуры фазового перехода титанового сплава TC4 очень важно, а также параметров применения процесса обработки титанового сплава TC4, обработка выполняется при термической обработке, обработка титанового сплава, чтобы сформировать форму цели титанового сплава, вам необходимо контролировать применимую температуру титанового сплава, которая также находится в процессе термообработки титанового сплава по показателям загрязнения кислородом и азотом. важная справочная база. При использовании материалов из титановых сплавов в процессе температура фазового перехода или диапазон температур фазового перехода должны иметь точное значение, а значение температуры фазового перехода титановых сплавов различно в зависимости от состава титановых сплавов и различной обработки. истории, и температура фазового перехода каждой партии сырья также различна.



2.Измерение и анализ температуры фазового перехода титанового сплава TC4.
2.1 Определение температуры фазового перехода разными методами
2.1.1 Расчетный метод определения температуры фазового перехода
Изменение температуры фазового перехода титанового сплава представляет собой изменение каждого элемента в нем после термической обработки, причем изменение температуры выводится расчетным методом, который может обеспечить выбор диапазона температуры закалки в металлографическом методе непрерывного повышения температуры [1]. ].
Формула для определения температуры фазового перехода титановых сплавов расчетным методом имеет вид:
В формуле 885 градус – температура фазового перехода простого титана; W – значение массы каждого элемента; q — влияние каждого элемента на температуру фазового перехода.
С учетом влияния химического состава и содержания примесей титанового сплава ТС4 на температуру фазового превращения формула рассчитывается как:
Влияние содержания компонентов в титановых сплавах на температуру фазового перехода показано в таблице 1.
Таблица 1 Влияние содержания компонентов в титановых сплавах на температуру фазового перехода
Тип фазы Элемент Массовая доля (ppm) Величина влияния (градусы)
фаза 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
В соответствии с методом расчета температура фазового перехода титанового сплава TC4 определяется как 885 градусов + (Al) 126,75 градусов - (V) 56,7 градусов - (Fe) 2.01 градус - (Si) { {19}}.1 градус + (C) 4,4 градуса + (O) 34,0 градуса + (N) 5,5 градуса - (H) 1,1 градуса=995.7 градуса.
2.1.2 Определение температуры фазового перехода методом дифференциально-термического анализа
Метод дифференциального термического анализа заключается в анализе образца с помощью дифференциального термического анализатора, сравнении его с образцом в тех же условиях, построении графика сравнения кривых в соответствии с соотношением между двумя изменениями разницы температур и определении состояние вещества [2]. Образец охлаждается воздушным охлаждением, при котором сложнее контролировать устранение деформационного напряжения, поэтому в образце ДСК имеется остаточное напряжение, и после начала испытания температура будет постепенно повышаться, в ходе чего происходит снятие остаточного напряжения. , а снятие остаточного напряжения относится к экзотермическому поведению, поэтому кривая ДСК образца на первом этапе будет отклоняться от базовой линии и становиться экзотермической вверх.
2.1.3 Определение температуры фазового перехода металлографическим методом непрерывного нагрева.
В ходе термического процесса диапазон температур закалки определяется в соответствии со значением температуры фазового перехода, полученным на основе метода расчета и метода дифференциального термического анализа, а температура контролируется в 980, 985, 990, 995, 1000, 1005 градусов соответственно. , а температурный интервал закалки определен как 5 градусов . Средняя температура между температурой закалки -фазы и температурой вблизи исчезновения -фазы является температурой фазового перехода.
3. Заключение
Таким образом, титановый сплав TC4 имеет широкий спектр применения, и процесс его изготовления требует процесса термообработки титанового сплава, поэтому необходимо знать значение температуры фазового перехода титанового сплава. В этой статье диапазон температур фазового перехода образца титанового сплава проверяется тремя методами испытаний, разница в его измеренных значениях невелика, и каждый метод может предоставить точные данные, но методы работы различны. Конечный результат таков: среднее значение температуры фазового перехода титанового сплава TC4 составляет 998 градусов.





