Обрада површине титанијумске шипке БТ9 и методе техничке обраде
Површинска обрада титанијумске шипке БТ9
Технологија површинске обраде шипке од легуре титанијума БТ9 је углавном за побољшање функције површине титанијума како би се испунили посебни захтеви материјала. Према процесу третмана изгледа, подељен је у следеће категорије:
1. Површинско пречишћавање
Углавном за побољшање чистоће површина титанијума и легура титанијума и смањење нечистоћа;
2. Површинска обрада отпорна на корозију
Углавном за побољшање отпорности на корозију површина титанијума и легура титанијума. Углавном постоје обавезни захтеви за индустрију примене хемијског титанијума, као што су титанијумске цеви, титанијумски контејнери, итд.;
3. Површинска обрада отпорна на хабање
Углавном побољшава отпорност на хабање површина титанијума и легура титанијума;
4.Специјална обрада површине
Углавном се фокусира на боју површине титанијума и легура титанијума како би се задовољиле одређене посебне потребе купаца.

БТ9 технологија обраде штапова од легуре титанијума
БТ9 је тип легура титанијума отпорне на топлоту са добрим свеобухватним својствима. Коришћењем термичке деформације и топлотног третмана у зони, максимална дугорочна радна температура БТ9 легуре може да достигне 500 степени. То је легура титанијума на високим температурама која се широко користи у ваздухопловству моје земље. Углавном се користи за производњу дискова компресора, лопатица, бубњева и других делова аеро-мотора, а може се користити и за производњу структурних делова авиона. Легура такође има добру технологију термичке обраде и може произвести титанијумске шипке, титанијумске отковке, медицинске титанијумске шипке итд.
Урођени квалитет производа од легуре титанијума БТ9 директно ће утицати на поузданост авио мотора и авиона. Тренутно, Фабрика титанијума Баоји рутински користи ултразвучну детекцију грешака приликом провере унутрашњег квалитета производа од легуре титанијума БТ9. Међутим, ултразвучна детекција грешака има одређена ограничења у откривању недостатака. У стварној производњи, ултразвучна детекција грешака одређене серије штапова од легуре титанијума БТ9 није пронашла абнормалности. Међутим, након инспекције мале снаге, у центру штапа откривена је светла бела мрља. Истраживачи су користили металографску детекцију и анализу енергетског спектра да анализирају разлоге за формирање белих светлих блокова, који ће имати одређену улогу водиља у каснијој производњи производа од легура титанијума.
Материјал коришћен у тесту је челични ингот Φ750мм који је три пута истопљен коришћењем потрошног материјала за вакуум. После два узнемиравања и две сесије цртања у фазном региону, шипка Φ230 мм је добијена кроз једно узнемиравање и вишеструко исцртавање ватре у фазном региону. Шипке пролазе кроз две термичке обраде жарења према стандардним захтевима. Штап за полирање је прегледан ултразвучним испитивањем и нису пронађене абнормалности. Када је штап узет за преглед при малом увећању, на узорку са малим увећањем су пронађене светле сребрне мрље. Када се иста позиција траке континуирано узоркује и прегледа при малом увећању, беле светле тачке и даље постоје у истом делу, што указује да су беле светле тачке дефекти континуитета. Да би се анализирали узроци настанка белих сјајних блокова, припремљени су узорци белих сјајних блокова, а извршено је металографско испитивање и анализа компоненти у траговима коришћењем металографских микроскопа, скенирајућих електронских микроскопа и енергетских спектрометара; у исто време, узорци малог увећања са белим сјајним блоковима били су На машини, узорци су узети из и близу белог светлог блока да би се извршио тест затезања на собној температури да би се анализирао ефекат белог светлог блока на затезна својства на собној температури од титанијумске шипке. Резултати показују:
(1) Инспекцијом велике снаге установљено је да је садржај фазе у белом светлом блоку био знатно нижи од садржаја фазе и да није постојала очигледна граница између белог светлог блока и матрице. Стога се може утврдити да су беле светле мрље узроковане сегрегацијом компоненти. Даљом анализом енергетског спектра утврђено је да је садржај елемената легуре Ал, Мо, Зр и Си у белим светлим блоковима значајно мањи од садржаја матрице, док је садржај Ти значајно већи од садржаја матрице. Стога се може утврдити да су бели светли блокови узроковани сегрегацијом елемената легуре Ал, Мо, Зр и Си. То је сегрегација богата титанијумом и металуршки дефект.
(2) У комбинацији са појавом да сегрегација има одређену дубину, може се утврдити да је сегрегација узрокована неравномерним мешањем. Пошто је процес топљења у вакууму регионално топљење, топљење и очвршћавање се дешавају у исто време, а ефекат хомогенизације топљења је релативно слаб. Стога, ако се сировине мешају неравномерно, састав истопљеног челичног ингота може бити неуједначен и одвојен.







