تعتبر معالجة سبائك التيتانيوم في سبائك التيتانيوم منخفضة الكثافة ، وقوة محددة عالية (القوة / الكثافة) ، ومقاومة التآكل الجيدة ، ومقاومة الحرارة العالية ، والصلابة ، واللدونة ، وقابلية اللحام أفضل. في الوقت الحاضر ، تم استخدام سبائك التيتانيوم بكميات كبيرة في العديد من المجالات مثل صناعة الطيران والسيارات والسلع الطبية والرياضية وصناعات التحليل الكهربائي. ومع ذلك ، فقد أدت الموصلية الحرارية الضعيفة والصلابة العالية ومعامل المرونة المنخفض وخصائص أخرى إلى أن تصبح سبائك التيتانيوم أكثر صعوبة في معالجة المواد المعدنية. هذه الورقة هي ملخص لبعض إجراءات العملية في قطع سبائك التيتانيوم ومعالجتها لخصائص العملية الخاصة بها.
المزايا الرئيسية هي كما يلي.
1. سبائك التيتانيوم لديها قوة عالية وكثافة منخفضة (4.4kg / dm3) ، خفيفة الوزن ، لبعض الأجزاء الهيكلية الكبيرة لتقليل وزن المحلول.
2. قوة حرارية عالية. لا يزال بإمكان سبائك التيتانيوم الاحتفاظ بالقوة العالية في حالة درجة 400-500 ويمكنها العمل بثبات. بينما يمكن أن تكون درجة حرارة العمل لسبائك الألومنيوم أقل من 200 درجة فقط.
3. بالمقارنة مع الفولاذ ، فإن مقاومة التآكل المتأصلة لسبائك التيتانيوم يمكن أن توفر تكلفة التشغيل اليومي وصيانة الطائرة.

خصائص معالجة سبائك التيتانيوم هي بشكل رئيسي على النحو التالي.
1. الموصلية الحرارية المنخفضة. tc4 عند التوصيل الحراري 200 درجة هو 1/4 فقط من الفولاذ والألمنيوم 1/13 والنحاس 1/25. في عملية القطع من تبديد الحرارة وتأثير التبريد ضعيف ، مما يقصر من عمر الأداة.
2. معامل مرونة منخفض. تم تشكيل الأجزاء على السطح ، مما يؤدي إلى زيادة السطح المُشَكَّلة وزيادة مساحة التلامس للأداة ، مما لا يؤثر فقط على دقة الأبعاد للأجزاء ويقلل من متانة الأداة.
3. عامل الصلابة. ستكون قيمة الصلابة المنخفضة لمعالجة سبائك التيتانيوم لزجة وملطخة بالرقائق على حافة القطع بالقرب من السطح الأمامي للأداة لتشكيل ورم رقاقة ، مما يؤثر على تأثير المعالجة ؛ إن قيمة الصلابة العالية لمعالجة سبائك التيتانيوم سهلة لجعل الأداة تنتج التقطيع والكشط. تؤدي هذه الخصائص إلى انخفاض معدل إزالة سبائك التيتانيوم ، فقط 1/4 من الأجزاء الفولاذية ، ووقت المعالجة أطول بكثير من نفس حجم الأجزاء الفولاذية.
4. التقارب الكيميائي مرتفع. لا يمكن للتيتانيوم أن يتفاعل كيميائيًا فقط مع المكونات الرئيسية للهواء ، مثل النيتروجين والأكسجين وأول أكسيد الكربون والمواد الأخرى ، مما يؤدي إلى تكوين طبقات صلبة TiC و TiN على سطح السبيكة ، ولكن يمكنه أيضًا التفاعل مع مادة الأداة تحت ظروف درجات الحرارة العالية ، مما يقلل من متانة الأداة.
5. عدم كفاية أداء السلامة أثناء عملية القطع. التيتانيوم معدن قابل للاشتعال ، وقد تتسبب درجات الحرارة العالية والشرر المتولد أثناء عملية القطع الدقيق في اشتعال رقائق التيتانيوم.






