บทความนี้ศึกษาผลของการบำบัดความร้อนต่อองค์กรและคุณสมบัติการคืบที่อุณหภูมิสูงของแท่งไทเทเนียมและแท่งโลหะผสมไทเทเนียม การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของอุณหภูมิห้องและคุณสมบัติการคืบที่อุณหภูมิสูง (425T) และคุณลักษณะขององค์กรของระบบบำบัดความร้อนต่างๆ สำหรับการผลิตโลหะผสมจำนวนมากเพื่อเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีและการอ้างอิงระบบบำบัดความร้อน การทดลองที่เลือกโดยเตาดูดการบริโภคด้วยตนเองสามเตาหลอมแท่งโลหะผสมไททาเนียม TA11 ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีหลักที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานพิเศษ อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสของลิ่มโดยการปลอมเหล็กแท่งเป็น 35 มม. และท้ายที่สุดในโรงรีด 250 รีด ลงในแท่งขนาด 21.5 มม. ซึ่งเป็นโครงสร้างจุลภาคของแท่งของการกระจายเมทริกซ์ P ที่ไม่เหมือนกันของเฟส a เริ่มต้น
โลหะผสมไทเทเนียมสำหรับโลหะผสมไทเทเนียมทนความร้อน พัฒนาขึ้นในปี 1950 เป็นโลหะผสมแท่งไทเทเนียมชนิดเกือบ a มีความเสถียรทางความร้อนสูงถึง 450 องศา โลหะผสมไม่เพียงแต่อยู่ที่อุณหภูมิสูงพร้อมเสถียรภาพทางความร้อนที่ดี คุณสมบัติการคืบคลานสูง และการหน่วงที่ดีเยี่ยม แต่ยังมีคุณสมบัติต้านทานแรงดึงสูงที่อุณหภูมิสูงอีกด้วย โรงสีกลิ้ง φ250 เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการผลิตแท่งโลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียมที่มีขนาดต่ำกว่า 26 มม. ใน Baoji Lihang Titanium Industry Co. โรงสีนี้เป็นโรงสีกลิ้งตามขวางห้าขาตั้ง แห่งแรก สอง และสามหมายถึงโรงสีโปรไฟล์สามม้วน การใช้วิธียึดด้านข้างลิ่มแบบเฉียงแบบดั้งเดิมเพื่อแก้ไขม้วนเต้านม, กระเบื้องกลูแลมสำหรับตลับลูกปืนเลื่อน การปรับช่องว่างม้วนมิลล์ประเภทนี้ทำได้โดยการแก้ไขม้วนกลางและปรับตำแหน่งของม้วนบนและล่าง ม้วนกลางได้รับการแก้ไขโดยการควบคุมของวารสารม้วนกลางและช่องว่างระหว่างการควบคุมลิ่มกระเบื้องไม้ ยิ่งช่องว่างเล็กลง ม้วนตรงกลางก็จะคงที่ได้ดีขึ้น เส้นกลิ้งด้านล่างซึ่งได้รับอิทธิพลจากแรงกลิ้งที่เกิดจากการเบี่ยงเบนหนีศูนย์ก็จะเล็กลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ระบบแบริ่งนี้ในกระบวนการรีดแถบโลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียมมีข้อบกพร่องทางโครงสร้างดังต่อไปนี้:
(1) ในกระบวนการรีด เพื่อป้องกันการสึกหรอของโครงสร้างกระเบื้องกลูแลม จำเป็นต้องเทน้ำหล่อเย็นลงบนการระบายความร้อนและการหล่อลื่นของกระเบื้องกลูลัม น้ำเย็นมักถูกกระเด็นไปที่พื้นผิวม้วน ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวบิลเล็ต การลดลงรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม เนื่องจากโลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียมมีค่าการนำความร้อนต่ำ เหล็กแท่งภายในและภายนอกความแตกต่างของอุณหภูมิจะยิ่งใหญ่กว่า ไม่เอื้อต่อการเสียรูปสม่ำเสมอของเหล็กแท่ง การกลิ้ง ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้
(2) ความต้านทานแรงเสียดทานของวิธีการยึดด้านลิ่มเอียงนั้นมีมาก และการใช้พลังงานระหว่างการกลิ้งก็มีมากเช่นกัน แม้ว่าจะใช้มอเตอร์ขนาด 630kW ก็มักจะเกิดปรากฏการณ์การจม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิต
(3) เมื่อลูกกลิ้งตรงกลางและด้านล่างให้อาหารมากเกินไป แรงอิมัลชันยังคงส่งผลกระทบต่อลูกกลิ้งกลาง ซึ่งทำให้อุปกรณ์ป้องกันการคลายตัวของลิ่มเอียงล้มเหลวอย่างรวดเร็ว และสถานะที่มั่นคงของการยึดม้วนกลางจะถูกทำลาย
(4) รูปแบบรูที่ปรับแล้วจะเปลี่ยนไปตามการทำลายสถานะคงที่ของม้วนกลาง ซึ่งส่งผลต่อความเสถียรของขนาดของแท่งไทเทเนียม และท้ายที่สุดจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการผลิตแท่งไทเทเนียมที่มั่นคง โครงสร้างแบริ่งของโรงสี φ250 ที่น้อยกว่าได้รับการแก้ไข แท่งโลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียมที่มีขนาดคงที่ ปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวภายนอก และเพิ่มผลผลิต แท่งโลหะผสมไทเทเนียมหลังจากการอบชุบด้วยความร้อนสองครั้ง โครงสร้างจุลภาคของมันคือองค์กรแบบ bimodal ทั่วไป ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิของสารละลายเดียวกัน อัตราการทำความเย็นของการเจริญเติบโตแบบเร่งของเมล็ดพืช การจัดขนาดเมล็ดพืชได้รับการปรับปรุง เมื่ออุณหภูมิของสารละลายของแข็งเพิ่มขึ้น ยิ่งความเร็วในการทำความเย็นเร็วขึ้น ประสิทธิภาพการคืบของอุณหภูมิสูงก็จะยิ่งดีขึ้น ความแข็งแรงของอุณหภูมิห้องก็จะสูงขึ้น แต่ความเป็นพลาสติกจะลดลง





