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1)普通退火
800-850℃,1-2h,空冷。
2)等溫退火
在870-950℃范圍內選定退火溫度,典型的等溫退火制度是870℃,1-2h,爐冷到550-650℃或轉移到爐溫為550-650℃的另一爐中,保溫2h,空冷。一般用于截面≤50mm。
3)雙重退火
在870-950℃范圍內選定退火溫度,典型的雙重退火制度是880℃,1-2h,空冷+550-600℃,2-5h,空冷。一般用于截面大于50mm。
4)固溶處理
在840-900℃范圍內選定固溶處理溫度,典型的固溶處理制度是850℃,lh,水淬。
5)時效
時效在500-620℃范圍內選定時效溫度,典型的時效制度是550℃,1-4h,空冷。
制造棒材和鍛件用的鑄錠應經過兩次以上真空自耗電極電弧爐熔煉。選用 氧含量不大于0.08%的0-1級小顆粒海綿鈦,含鉬量為50%的Al-Mo中間合金和含硅量為10%的 Al-Si中間合金以及工業級鐵絲或鐵粒。
應特別注意電極塊的布料方式,保證各種合金元素在電極塊中的分布均勻性。自耗電極的焊接采用氬氣保護等離子焊接方法,嚴禁使用鎢極氬弧焊。一次真空熔煉時的絕對壓強應不大于1.3Pa。最后一次重熔可以在真空中或氬氣氣氛中進行。熔煉結束前必須進行熱封頂操作。
該合金是俄羅斯較成熟和應用廣泛的鈦合金。我國早已在航空發動機上批量使用該合金制造承力卡箍、作動筒筒體、尾桿等航空零件,并在殲擊機上開始用于制造承力結構件。
TC6合金在400℃下長時間熱暴露后,表面生成很薄的金黃色氧化膜,能對 金屬起保護作用。當溫度升高時,此氧化膜變厚。溫度高于550℃后氧化嚴重,氧向金屬內部擴散使表面形成硬化層(α層)。
TC6合金具有較高的耐腐蝕能力,優于不銹鋼。只有在濃度較高的硫酸、鹽 酸和正磷酸中才能發生反應;在硝酸中反應很微弱;在海水中不受腐蝕;
TC6合金可應用于焊接結構,一般采用鎢極氬弧焊和電子束焊。但由于該合金屬于髙合金化的 α-β 型鈦合金,對于焊接中的熱循環反應較大,所以焊縫及其鄰近區,可能發生不利的組織與性能變化,需要采用專門的熱處理來消除或減小這種變化的影響。
1)保溫時間
零件進行熱處理時,保溫時間按最大截面來確定:小于10mm時保溫時間不超過 30min;10-50mm為 30-60min;大于 50mm 為 1-2h。
2)零件的放置
當進行多個大零件熱處理時,零件不允許堆放,相互之間應留有一定的間隙,并保證整個零件都處在爐膛的均熱區。
3)零件的冷卻
進行等溫退火時,如果零件太大,應采用轉爐或幵爐門冷卻,以免由于冷卻速度過慢使金相組織粗大。進行雙重退火時,第一次加熱后的空冷,零件必須分散冷卻,以免由于冷卻速度太慢而影響組織性能(特別是降低抗拉強度)。
4)淬透性
零件截面尺寸為40-60mm時,可通過固溶時效處理達到有效的強化。
5)零件的清理
在空氣爐中加熱,溫度超過550℃時,熱處理后的零件均應進行噴砂、酸洗或機械加工以清除表面氧化皮。
該合金能夠順利進行切削加工。但由于鈦合金的導熱率低,切削時從零件上帶走的熱量較少,使刀頭溫度升高,加快了刀具的磨損;另外,切削時剪切角比較大,刀尖上的單位面積壓力增大,也促使刀具磨損。因此,在切削過程中必須注意幾點:切削速度低,比一般鋼要低50%;切削深度和走刀量應適當加大;充分使用冷卻液;合理地選用刀具材料和幾何參數,并及時更換刀具。
該合金能夠進行磨削加工,但由于磨面硬化性強,加工性差,容易產生燒傷和擠裂現象,砂輪極易磨損。采用Q7S-1切削液使加工性有所改善,并能進行內孔磨加工,其表面粗糙度值為 0.8μm。
建議在各種型號的飛機和發動機上選用TC6鈦合金。