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鈦合金有許多優(yōu)點,例如高強度、良好的耐腐蝕性、無磁性和良好的焊接性能,此外還具有超導、儲氫和記憶等多項優(yōu)勢。鈦合金廣泛應用于航空航天、軍事工業(yè)、海洋開發(fā)、石化等前沿領域。
鈦合金鍛件是各種鈦合金產(chǎn)品中的一種,主要應用于需要高強度、高韌性和高可靠性的場合,例如汽輪機壓縮機盤和醫(yī)用人造骨。因此,鍛造零件的要求不僅包括高度精確的尺寸,還需具備出色的性能和穩(wěn)定性。
鈦合金鍛件的應用范圍廣泛,以下是一些常見的應用領域:
1、宇航領域
全球50%的鈦被用于航空航天行業(yè)。目前,有30%的軍用飛機采用鈦合金制造機身,而在民用飛機中,對鈦的需求量也逐漸增加。據(jù)報道,波音787鈦的消耗量已超過15%,Ti-6Al-4V合金是鈦合金的代表,具有最高的安全性。鈦合金鍛件在航空航天領域中扮演著重要的角色,它們被用于制造火箭和衛(wèi)星驅(qū)動發(fā)動機的燃料箱,液體燃料渦輪泵的葉片以及吸入泵的進口。
2、汽輪機葉片是用于發(fā)電的重要部件
火力發(fā)電的蒸汽輪機增加葉片長度是提高發(fā)電效率的一個有效措施,但葉片加長會增大轉(zhuǎn)子的負荷。使用鈦合金鍛件作葉片就可以減輕負荷,在高速旋轉(zhuǎn)的汽輪機末端使用1m長的Ti-6Al-4V合金葉片,在1991年就已經(jīng)實用化。
鈦鍛造技術(shù)
控制加熱溫度對于鈦合金的熱加工至關(guān)重要。隨著溫度的降低,物體的變形阻力也隨之增大,因此更容易出現(xiàn)裂紋等不良缺陷。同時,在熱加工過程中,變形速度也非常依賴。可以將鍛造模具的溫度加熱到與鍛件相同甚至更高的溫度,以此來防止鍛件溫度的下降。
1、鍛造技術(shù)在發(fā)動機盤件制造中的應用
飛機發(fā)動機部件鍛造技術(shù)需要較高的疲勞強度和斷裂韌性。Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo合金涂層適用于中等溫度下的700K。傳統(tǒng)的加工方法是α-β區(qū)域鍛造,其組織為β相和等軸α晶粒和小針α兩相組織的斷裂韌性值較低。為了改善這一問題,我們正在開發(fā)新的β鍛造方法,該方法利用β區(qū)加熱進行。
β鍛造法通過在β相變溫度下進行加熱鍛造,可以導致材料的再結(jié)晶現(xiàn)象,因此鍛造溫度和加工變形對材料的性能有著重要的影響。鍛造過程中不得再次加熱或停止變形。在β鍛造過程中,需要嚴格控制鍛造溫度和變形,以確保成品質(zhì)量。加工溫度在1073-1323K之間的Ti-6al-2Sn-4Zr-Mo合金應有足夠的加工變形。材料加工后,鍛件呈現(xiàn)出針狀結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)改善了其斷裂韌性的數(shù)值。
2、渦輪葉片的鍛造技術(shù)
渦輪機葉片十分薄,因此在鍛造過程中溫度迅速降低,所以對模具的設計要求十分精準。目前,我們正在開發(fā)一個有效利用上下沖擊能量形成葉片表面的過程。先鍛造平面,然后彎曲,最后進行精細鍛造。
3、環(huán)境制造技術(shù)
Ti-發(fā)動機風扇外殼和壓縮機外殼由6Al-4V合金軋制而成。對于材料成本相對較高的鈦合金產(chǎn)品,減少材料投資對降低成本非常有效。通常采用近凈工藝,這是指使用機械成型技術(shù)來制造零件,無需進行大量加工或完全不需要加工。使用這種技術(shù),材料消耗將減少55%%以上。
加工厚環(huán)時,應盡量施加壓力,避免開裂,注意環(huán)組織控制和溫度降低。簡而言之,鈦合金鍛件的生產(chǎn)應在適當?shù)募庸囟群妥冃蜗芦@得高質(zhì)量的鍛件。
因此,在制造鈦鍛件的過程中,需要充分發(fā)揮鈦合金的特性。為了獲得高質(zhì)量的鍛件,在鍛造過程中應適當控制溫度和塑性變形。
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