TA11 titano lydinys (Ti-8Al-1Mo-1V) yra beveik a tipo karščiui atsparus titano lydinys. Jis turi aukštą kambario temperatūros atsparumą aukštai temperatūrai, gerą šiluminį stabilumą ir šliaužimo aukštoje temperatūroje savybes bei daug kitų privalumų, daugiausia naudojamas orlaivio variklio kompresoriaus diske, 1–3 rotoriaus mentėse ir kitose greitai besisukančiose dalyse. Šie komponentai, naudojami ilgą laiką atšiaurioje darbo aplinkoje, turi turėti geras mechanines savybes kambario temperatūroje aukštoje temperatūroje, ypač turint aukštą šiluminį stabilumą ir aukštoje temperatūroje valkšnumo savybes, nes šios savybės ne tik lemia lydinio tarnavimo laiką, labiau lemia saugumą ir variklio patikimumas, todėl TA11 titano strypo medžiagos organizavimas ir santykio tarp tyrimo savybės yra labai reikalingos. Šiame darbe aptariamas TA11 titano lydinio strypo mikrostruktūros kalimo procesas ir jo mechaninės savybės, įtaka lyginamoji analizė. trijų kalimo proceso mikrostruktūra, mechaninės savybės ir ultragarso defektų aptikimo lygis, skirtas TA11 titano lydinio strypų pramoninei gamybai ir proceso tobulinimui, siekiant pateikti teorines nuorodas ir pagrindus.
Išanalizavus eksperimentinius duomenis matome, kad TA11 titano lydinio strypų tempimo savybės kambario temperatūroje dviem procesais skiriasi, o stiprumo skirtumas nėra didelis, o tai visi atitinka standartinius reikalavimus. Dėl lygiašės ir bimodalinės TA11 titano lydinio strypų organizavimo šiluminis stabilumas yra geras, todėl esant 400 laipsnių C, 100 val. šilumos poveikis po terminio stabilumo veikimo skirtumas yra palyginti mažas. , tačiau A valkšnumo procesas yra didesnis nei 0,2%, neatitinka gaminio standartų reikalavimų. B ir C procesų valkšnumo našumas yra mažesnis nei 0,2%, gali atitikti gaminio standartų reikalavimus, o C procesas rodo geresnį valkšnumą aukštoje temperatūroje. Kartu su 2 ir 3 paveikslų analize nustatyta, kad TA11 titano lydinio strypų kalimo struktūra santykiniame pirminio a ir antrinio a kiekyje, taip pat antrinio a morfologija turi didesnę įtaką jo valkšnumo savybėms. Valkšnumo našumas yra geresnis, kai pirminis a kiekis yra mažesnis nei tada, kai pirminis a kiekis yra didesnis, o valkšnumo našumas yra geresnis, kai antrinis a, paskirstytas p matricoje, yra smulkių adatų, turinčių nuoseklią vietinę orientaciją, pavidalu. Taip yra dėl geresnio mikrostruktūros atsparumo valkšnumui su ruožtu a, palyginti su lygiagrete a. Lėto šliaužimo procese lygiašės organizacijos slydimo deformacija prasideda nuo atskirų a grūdelių, o didėjant deformacijai, slydimas užima daugiau a grūdelių, o vėliau plečiasi į aplinkinius p grūdelius, todėl valkšnumo ertmės branduolys vėluoja, bet vieną kartą. ertmė susidaro, ji gali būti greitai išsiplėtusi, kad susidarytų kvazidisociacinis lūžis.
Ir per procesą C, gautą juosta ultragarsu aptikdama netvarkos lygį viduryje 0.8-12dB, juanių gali būti; dviejų pėdų ašmenys su TA11 titano lydinio strypo gaminio standartiniais reikalavimais. Tai taip pat rodo, kad padidinus TA11 titano lydinio strypo kalimo temperatūrą, sumažinus atsparumą deformacijai, kad padidėtų strypo kalimo pralaidumas, galima efektyviai pagerinti jo organizacinį homogeniškumą ir pagerinti trūkumų aptikimo lygį.
Atlikdami trijų rūšių kalimo proceso testą, išsamią lyginamąją skirtingų TA11 titano lydinio strypo procesų analizę, atsižvelgiant į mikrostruktūrą, mechanines savybes ir ultragarso defektų aptikimo lygį, padarėme šias išvadas:
1), kalimo temperatūra TA11 titano lydinio strypo mikrostruktūros įtaka yra akivaizdesnė, temperatūra yra žemesnė, strypo struktūra pirminėje a dalyje yra didesnė, kritulių kiekis antrinėje fazėje yra mažesnis; Siekiant pagerinti kalimo temperatūrą, žymiai sumažėja pirminio a kiekis, padidėja smulkios adatos antrinės fazės nusodinimas.
2), pirminis a turinys ir pasiskirstymas p matricoje antrinėje a morfologijoje turi didesnį poveikį šliaužimo savybėms, mažiau pirminis plius plona adata primenanti antrinė organizacija gali gauti gerą atsparumą šliaužimui.
3), aukštesnė kalimo temperatūra padidina TA11 titano lydinio strypų kalimo pralaidumą, o organizacija tampa homogeniškesnė, kai ilgas arba didelis a yra visiškai sulaužytas, o tai pagerina ultragarso defektų aptikimo lygį.





