东莞市望牛墩镇氮化、氮碳共渗工艺
固溶时间对TC11钛合金显微组织的影响当TC11钛合金在相变点以下加热时,固溶温度对初生等轴 α 相的含量和分布有显著影响。 随着固溶温度的升高,初生等轴 α 相的含量增多。 当固溶温度接近相变点时,初生等轴 α 相的含量迅速减少。随着固溶温度的继续升高,显微组织变成以 β 相为基体,含有少量次生 α 相和部分针状马氏体的组织。当固溶温度为950℃ 时,随着固溶时间的增加,晶界 α 相生长,片状 α 相转变为块状 α 相与等轴 α 相混合的组织。 当固溶温度到达980℃ 时,随着固溶时间的增加,TC11钛合金的显微组织变化不明显,只是固溶温度对合金的显微组织起着影响作用。
东莞市望牛墩镇氮化、氮碳共渗工艺
TA4抗拉强度比工业纯钛稍高,可做中等强度范围的结构材料。国内主要用作焊丝。TA4钛(Ti) 余量,铁(Fe)≤0.30,碳(C)≤0.08,氮(N)≤0.05,氢(H)≤0.015,氧(O)≤0.20,铝(Al)5.5~6.75,钒(V)3.5~4.5TC4 钛(Ti) 余量,铁(Fe)≤0.1,碳(C)≤0.03,氮(N)≤0.01,氢(H)≤0.01,氧(O)≤0.20,铝(Al)5.6~6.19,V 4.18 。
东莞市望牛墩镇氮化、氮碳共渗工艺
钛棒生产状态:热加工状态(R)冷加工状态(Y)退火状态 (M)固溶态 (ST)钛棒制造工艺:热锻-热轧-车灯(抛光)钛棒执行标准国家标准:GB/T2965-2007、GB/T13810、Q/BS5331-91美标:ASTM B348、ASTM F136、ASTM F67、AMS4928参考标准1:GB 228金属拉伸试验方法2:GB/T 3620.1 钛及钛合金牌号及化学成分3:GB/T3620.2钛及钛合金加工品化学成分及允许偏差4:GB 4698海绵钛、钛及钛合金化学分析方法二、技术要求1:钛及钛合金棒材的化学成分应符合GB/T 3620.1的要求。需要重复检验时,其化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的要求。2:热加工棒材的直径或边长及其允许偏差应符合表1的要求。3:经过热加工、车(磨)棒和冷轧后,冷拔棒材直径的允许偏差应符合表2的要求。4:热加工后车削(抛光)棒材的不圆度应不大于其尺寸公差的一半。5:加工棒材不定长为300-6000mm,退火棒材不定长为300-2000mm,定长或双倍长度应在不定长范围内。定长允许偏差为+20mm;双尺的长度也包括在钢筋的切割量中,每切割量为5mm。定长或双尺长度应在合同中注明。医用钛棒规格:轧制¢8.0---40mm×L;锻件¢40---150mm×L金相组织:纯钛晶粒度不小于5级,TC4钛合金符合A1-A9。表面:黑皮面、汽车抛光面、抛光面(H11、H9、H8)医用钛棒性能(参照执行标准:GB/T13810-2007、ASTM F67/F136)。医用钛棒力学性能按国家标准GB/T13810-2007执行;如需看美标ASTM F67/F136医用钛棒产品,请看纯钛棒ASTM F67、钛合金棒ASTM F136
东莞市望牛墩镇氮化、氮碳共渗工艺
钛合金优良的特性表现在:密度小(4.51g/cm3,钢的 57%)、强度高(抗拉强度680-1180Mpa)、硬度高(30-40HRC)、工作温度范围宽(高热600℃、低温-253℃)、耐蚀性好、无磁、热导率小、抗阻尼性能低等。
近年来,钛合金在航空航天、海洋工程、船舶、汽车、化工、电子、医疗、电力等行业的需求日益增多,广泛的市场需求正逐步加速钛合金锻造工艺与技术的发展。
本文主要为大家讲解一下钛合金热处理种类和热处理规范,有不当之处,欢迎指正。
01、钛合金热处理种类
钛合金常用的热处理方法为退火、固溶和时效处理。退火适用于各类钛合金,主要是为了获得最佳的力学性能,消除应力、提高塑性和稳定组织。固溶和时效处理是钛合金强化的主要手段。
去应力退火
退火温度比再结晶温度低100-250℃;
目的是为消除或减少加工过程中出现的内应力,防止和减少变形。
完全退火
又称:再结晶退火
退火温度接近再结晶温度和β转变点之间,退火过程主要发生再结晶,温度高于该合金的再结晶温度。
目的是降低硬度、提高塑性、稳定组织、改善加工性能。
双重退火
包括高温和低温两次退火,退火后空冷;高温为β转变点以下20-160℃,低温为相变点以下300-500℃。
目的是提高组织和性能的稳定性。
等温退火
双重退火的特殊形式
先加热到β转变点以下20-160℃,保温后,转移到低温炉(600-650℃)保温,然后出炉空冷到室温。
适用于β稳定元素含量较高的钛合金,采用缓慢冷却,使β相充分分解。
目的是得到稳定组织。
固溶处理
α+β两相区转变温度以上,β转变点以下28-83℃以下加热,特殊情况也可在β转变点以上加热,随后淬火。
目的是获得高比例时效强化的亚稳态β相。
时效处理
一般在425-650℃之间加热,时效温度和时效时间可以根据时效硬化曲线确定;
目的是促进亚稳态β相的分解或析出,从而提高合金强度。