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티타늄 합금의 열처리 방법 및 공정


 1, 첫째, 열처리 방법.

 

다양한 목적과 목적에 따라 다양한 열처리 방법을 선택할 수 있습니다.

 

담금질 및 뜨임강: 고온 뜨임(500-650도 )

 

스프링강: 중온(420-520도)에서 담금질 후 담금질

 

침탄강 : 침탄담금질 후 저온템퍼링(150-250도 )

 

템퍼링 온도가 증가함에 따라 마르텐사이트 담금질 후 저탄소 및 중탄소(합금) 강의 강도는 감소하는 반면 소성 및 인성은 증가합니다. 그러나 저탄소강과 중탄소강의 탄소 함량이 다르기 때문에 템퍼링 온도의 영향 정도가 다릅니다. 따라서 우수한 종합적인 기계적 특성을 얻기 위해 각각 다음과 같은 접근 방식을 채택할 수 있습니다.

 

(1) 저탄소 (합금) 강을 선택하고 담금질 후 250도 이하의 저온에서 뜨임하여 저탄소 마텐자이트를 얻습니다. 이러한 종류의 강의 표면 내마모성을 향상시키기 위해서는 각 표면층의 탄소함유량을 향상시키는 것, 즉 표면 침탄,

일반적으로 침탄 구조용 강으로 알려져 있습니다.

 

(2) 고탄소강을 취하여 고온(500-650도) 템퍼링(소위 담금질 및 템퍼링 처리) 후 담금질하여 높은 가소성의 경우 충분한 강도를 유지할 수 있도록 합니다. , 일반적으로 강철의 담금질 및 템퍼링을 위해 이러한 종류의 강철이라고합니다. 고강도 플라스틱을 얻고 싶고 오히려 가소성과 인성을 낮추고 싶다면 금 함유 저탄소의 저온 템퍼링을 채택한 다음 소위 "초고장력강"을 사용할 수 있습니다.

 

(3) 중탄소강과 고탄소강(예: 60,70강)과 일부 고탄소강(예: 80,90강) 사이의 탄소 함량, 스프링 제조에 사용되는 경우 높은 탄성 한계를 보장하기 위해 항복 한계 및 피로 한계, 담금질 템퍼링 사용.


2, 2, 티타늄 합금 열처리 공정: 

 

(1) 응력 제거 어닐링: 목적은 가공 과정에서 발생하는 잔류 응력을 제거하거나 줄이는 것입니다. 화학적 침식을 방지하고 일부 부식성 환경에서 변형을 줄입니다.

 

(2) 완전한 어닐링: 목적은 좋은 인성을 얻고, 가공 성능을 개선하고, 재가공에 도움이 되고, 크기와 조직의 안정성을 향상시키는 것입니다.

 

(3) 용액 처리 및 노화 : 강도를 향상시키기 위해 티타늄 합금 및 안정적인 티타늄 합금은 열처리를 통해 향상시킬 수 없으며 생산시 어닐링 만 할 수 있습니다. 플러스 티타늄 합금 및 소량의 상을 포함하는 준안정 티타늄 합금은 용체화 처리 및 시효에 의해 더욱 강화될 수 있습니다.

 

또한 공작물의 특수 요구 사항을 충족하기 위해 업계에서는 이중 어닐링, 등온 어닐링, 열처리, 변형 열처리 및 기타 금속 열처리 공정을 사용합니다.


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