Gnee  Chelik  (tyanjin)  Co.,  Ltd

Titan va alyuminiy payvandlash qiyinchiliklarini o'rganish

Apr 22, 2025

Titaniya va alyuminiy, zichligi, yuqori zichligi, yuqori o'ziga xos kuch va yaxshi korroziya qaramligi bo'lgan engil metalli materiallar aerokosmikalar, transportda, transport vositalarida ishlab chiqarish, kimyo sanoati va boshqa sohalarda keng qo'llanilgan. Biroq, zamonaviy injiniringda kompleks ish sharoitlarida kompozit tuzilmalarni ishlab chiqish va qo'llashga yordam beradigan ish qurollari bo'yicha ish faoliyatiga yuqori qiyinchilik tug'diradi. Titan qotishmasi va alyuminiy qotishmalaridan iborat kompozit a'zolari ikki materialning ishlash xususiyatlarini maksimal darajada oshirishi mumkin, ammo ularning payvandlash jarayonlari ko'plab qiyinchiliklarga duch keladi.
Titanium va alyuminiy o'rtasidagi termogizik va mexanik xususiyatlarda alyuminiy, g'ovaklilik, yoriqlar va boshqa muammolar payvandlash jarayoni paytida sodir bo'ladi. Ular orasida metallurgiya reaktsiyasi tomonidan tuzilgan intermetal birikmalar - bu Ti / Al-Al-Albinali materiallarning ishlashiga olib keladigan muhim sabablardan biridir. Xo'sh, titan va alyuminiyni payvandlashning qiyinchiliklari uchun qanday sabablar bor?

Titanium Seamless Tubeseamless titanium tubeTitanium Tubing

 

 

Birinchidan, alyuminiy va titanlium kislorod bilan juda oson ta'sir qiladi. Alyuminiy va kislorod reaktsiyasi zich va rezersion al2o3 (oksipli filmi), bu 2050 darajadagi eritma hosil qiladi, natijada ikki asosiy metallarning kombinatsiyasiga to'sqinlik qiladi, natijada ikki asosiy metallarning kombinatsiyasiga to'sqinlik qiladi. Titaniya 600 daraja oksidlashni boshlaydi. Harorat qanchalik katta bo'lsa, oksidlanish qanchalik og'ir bo'lsa, TIO2 (titan dioksidi) ni yaratadi, bu payvand choki ichidagi o'rta mayda qatlamni hosil qiladi va shu bilan payvand chokli va qattiqligini kamaytiradi.
Ikkinchidan, alyuminiy va titan har xil haroratlarda turli xil reaktsiyalarni ishlab chiqaradi. 146 0 darajasida, ular alyuminiyning massa ulushi 36,03% miqdorining 36,03% miqdoridagi metallning mitti hosilini oshiradigan siste (titan aluminidi) turini hosil qiladi; 1340 daraja, ya'ni rial3 (Titanitiv Tri-alyupinatinecatematika) tarkibida alyuminiyning massa ulushi 64% dan 64% gacha shakllanishi; Titanning massa ulushi 0,15% ni o'z ichiga olganida, alyuminiy qattiq eritmada titan shakllanishi. Ushbu reaktsiyalar payvandlashning qiyinligini oshiradi.
Bundan tashqari, alyuminiy va titanning o'zaro eruvchanligi juda kichik. 665 daraja, Alyuminiydagi titanning eruvchanligi 0. 26% 0. 28%, harorat kamayadi, va eriydiganlik kam bo'ladi; Harorat 2 0 darajasiga tushganda, alyuminiydagi titanning eruvchanligi 0,07% gacha pasayadi. Shu bilan birga, Alyuminiyning Titan shahrida alyuminiyning eruvchanligi yanada cheklangan, bu ikki asosiy metal o'rtasida payvand choki paydo bo'lishiga katta qiyinchiliklar keltiradi.
Bundan tashqari, alyuminiy va titan juda yuqori haroratli gaz singdirish. Suyuq alyuminum juda ko'p vodorodni eritib, qattiq holatda erimaydi, payvand choklari vaqtdan qochib qutulagichni hosil qiladi. Titandagi vodorod katta eruvchanlikka ega, kam haroratli vodorod, podpolitlik, qattiqlikni kamaytirish, mo'rt yorilishga moyil.
Shu bilan birga, alyuminiy va titan boshqa aralashmalar bilan mo'rt birikmalarni hosil qiladi. Oksid tomonidan hosil bo'lgan alyuminiy va kislorod metallning flitalligini oshiradi; titan va azot Titan Nitridni shakllantiradi, shunda metall plamlari kamayadi; Uglerodning massa ulushi 0} dan katta bo'lganida, uglerodning massa ulushi 0}} dan katta bo'lganida, uglerodning massa ulushi 0}} dan katta bo'lganda, 28%, ikki asosiy metallet vinasi sezilarli darajada yomonroq bo'lgan.
Bundan tashqari, alyuminiy va titanning chiziqli kengayish koeffitsienti juda boshqacha. Alyuminiyning issiqlik o'tkazuvchanligi (206.9wm {{-1) Thitandan 16 baravar katta (13.8wm {-1); Va alyuminiyning chiziqli kengayishi koeffitsienti titandan 3 baravar ko'pdir. Ushbu farq osonlikcha stress ostidagi yoriqlarga olib kelishi mumkin.
Va nihoyat, alyuminiy va titandagi elementlar payvandlash jarayonida osongina yoqib, bug'lanadi. Alyuminiy yoki alyuminiy qotishma erishiganda, magniy, rux va boshqalar kabi past elementlarning erishi bilan, yonishni yoki bug'lanishni boshladi; Titanium yoki titan qotishmasiga erishilganda (1677 daraja), alyuminiy va boshqa so'zlash elementlari ko'proq bug'lanib ketdilar, natijada payvand chikining notekis kimyoviy tarkibiga kiradi va kuch pasayadi.
Xulosa qilib, titan va alyuminiy payvandlash qiyinligi, asosan, haroratli, yuqori haroratda reaktsiyalar, boshqalarning yuqori qismlari va kesish elementlari o'rtasidagi farqni shakllantirish, bug'lanish va boshqa jihatlarni yoqish. Ushbu qiyinchiliklar payvandlash jarayonida maqsadli choralarni ko'rish orqali hal qilinishi kerak.

goTop