Titāna tērauda kompozītmateriālu plākšņu izgatavošanas metode

 

 

Ievads titāna tērauda kompozītmateriālu paneļos

Titāna tērauda kompozītmateriālu plāksneir kompozītmateriāla plāksne, ko veido, savienojot titānu un tēraudu, izmantojot karsto velmēšanu, auksto velmēšanu un citus procesus. Tas apvieno titāna vieglās, korozijizturīgās un augstas stiprības īpašības ar tērauda stingrību un stingrību, nodrošinot izcilu vispārējo veiktspēju.

 

Titāna tērauda kompozītmateriālu plākšņu ražošanas metode

Vispārīgās metodes kompozītmateriālu tērauda plākšņu izgatavošanai ietver: pildīta metāla stieņu velmēšanas metodi, sprādzienbīstamu apšuvuma metodi, velmēšanas un presēšanas metodi, virsmas metināšanas metodi utt. Titāna tērauda kompozītmateriālu plākšņu izmantošanas gadījumā, ņemot vērā titāna īpašības, rūpniecībā bieži izmanto sprādzienbīstamā apšuvuma metode vai velmēšanas un presēšanas metode. Faktiskās ražošanas metodes ietver ① nepārtrauktas karstās velmēšanas metodi ② biezu plākšņu velmēšanas metodi ③ sprādzienbīstamu savienojumu metodi.
Tālāk es detalizēti iepazīstināšu ar šīm trim metodēm.

1. Nepārtrauktas karstās velmēšanas metode:
Nepārtrauktās karstās velmēšanas metode būtībā ir tāda pati kā biezu plākšņu velmēšanas metode. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka starp abām plāksnēm tiek pievienota tērauda plāksne un pēc tam loka metināšana atmosfērā. Visbeidzot, to nepārtraukti velmē līdz vajadzīgajam biezumam nepārtrauktas karstās velmētavās un izņem spoles formā. Visbeidzot nogrieziet perifēriju un sadaliet to divos dēļos.

2. Biezo plākšņu velmēšanas metode:
Biezās plākšņu velmēšanas metode vispirms saliek titāna plāksni (kompozītmateriāls) un tērauda plāksni (pamatmateriālu) iegultā plāksnē. Atbilstošu materiālu ievieto starp titāna un tērauda plāksnēm un pēc tam elektronu staru metina augsta vakuuma vidē. Visbeidzot to karsē sildīšanas krāsnī un presē uz biezu plākšņu velmētavas, līdz tas sasniedz vajadzīgo biezumu, lai titāna plāksne un tērauda plāksne būtu patiesi apvienotas. Visbeidzot nogrieziet perifēriju un sadaliet to divos dēļos.

3. Sprādzienbīstamas sajaukšanas metode:
Vispirms saglabājiet noteiktu attālumu starp divām savienojamām metāla plāksnēm un novietojiet uz tām atbilstošu sprāgstvielu daudzumu. Pēc tam sprāgstviela tiek detonēta no viena gala, un sprādziena ātrums var sasniegt tūkstošiem metru sekundē. Izmantojot šo sprādzienbīstamo enerģiju, titāna plāksne leņķī saduras ar pamata tērauda plāksni. Sadursmes punktā ļoti lielā deformācijas ātruma un īpaši augstā spiediena dēļ pamata tērauda plāksne un titāna plāksne uzrāda šķidruma uzvedību, un oksīda plēve un gāzes adsorbcijas slānis uz metāla virsmas tiek novērsti, tādējādi pabeidzot tīru seju. pret sejas locītavu vienā mirklī, ko sauc Tā ir auksta locītava. Ar šo metodi ražoto titāna tērauda kompozītmateriālu plāksni var turpināt karsti velmēt līdz plāksnes biezumam 4 mm, tāpēc to sauc arī par sprādzienbīstamu kompozītmateriālu metodi.

 

noslēgumā

Precīzi kontrolējot iepriekš minētās ražošanas metodes, titāna tērauda kompozītmateriālu paneļi var iegūt izcilas veiktspējas un izskata īpašības, un tie ir piemēroti daudzām jomām, piemēram, aviācijai, ķīmiskajai rūpniecībai un jūras inženierijai. Stingra katras saites kontrole visa ražošanas procesa laikā, lai nodrošinātu stabilu un kontrolējamu kvalitāti, ir galvenais, lai nodrošinātu titāna tērauda kompozītmateriālu paneļu galaprodukta kvalitāti.

Jums varētu patikt arī

Nosūtīt pieprasījumu