Titāna sakausējumu zīmēšanas procesa laikā termiskās apstrādes procesi ir nepieciešami, lai uzlabotu materiāla plastiskumu un zīmēšanas īpašības. Zemāk ir daži specifiski termiskās apstrādes procesi, kas var uzlabot titāna sakausējumu zīmēšanas īpašības:
Cieta šķīduma apstrāde: šī ir parasti lietota termiskā apstrāde, ko parasti veic beta fāzes reģionā, kas palielina materiāla plastiskumu. Piemēram, TC4 titāna sakausējums var būt ciets šķīdums, kas apstrādāts, lai uzlabotu tā zīmēšanas īpašības.
Novecošanās ārstēšana: pēc cieta šķīduma ārstēšanas parasti ir nepieciešama ārstēšana ar novecošanos, lai iegūtu labākas mehāniskās īpašības. Novecojošu apstrādi var veikt + divfāžu reģionā vai fāzes reģionā, un titāna sakausējumu stiprību un plastiskumu var optimizēt, precīzi kontrolējot novecojošo temperatūru un laiku.
Starpposma atkvēlināšana: zīmēšanas procesa laikā starpposma atkvēlināšana var samazināt darba sacietēšanas efektu, pārkristalizēt graudus un uzlabot materiāla plastiskumu. Piemēram, TC4 titāna sakausējuma zīmēšanas procesā starpposma atkvēlināšanas procedūra var padarīt graudu ekvivalizāciju un uzlabot plastiskumu.



Divkārša atlaidināšana: Daži pētījumi ir ierosinājuši dubultās atkvēlināšanas jēdzienu, piemēram, pirmo atkvēlināšanu 880 grādu grādos, un pēc tam otrajā atkvēlināšanā pie 550 grādiem, šis process var uzlabot TC32 titāna sakausējuma mikrostruktūru un mehāniskās īpašības.
Dzesēšanas ātruma kontrole: termiskās apstrādes procesā dzesēšanas ātruma kontrole ir būtiska, lai iegūtu vēlamo mikrostruktūru un īpašības. Piemēram, ātra dzesēšana pēc šķīduma apstrādes var veidot martensītu, savukārt lēna dzesēšana ir izdevīga smalkākas graudu organizācijas veidošanai.
Precīzi kontrolēts termiskās apstrādes režīms: TI6246 sakausējuma fāzes sastāvu, mikrostruktūru un istabas temperatūras stiepes īpašības var būt ievērojami ietekmējusi, precīzi kontrolējot siltuma apstrādes temperatūru, laiku un dzesēšanas metodi.
Graudu kontrole: kontrolējot graudu augšanas modeli caur zonas šķīdumu un novecojošu apstrādi, var optimizēt TC18 titāna sakausējuma mehāniskās īpašības.
Temperatūras ietekme uz stiepes īpašībām: Piemēram, TC4 titāna sakausējuma zīmēšanas procesā 700 ~ 750 grādu termiskā apstrāde var iegūt labas mehāniskās īpašības.
Siltuma apstrādes simulācija: Izmantojot molekulāro dinamiku, lai modelētu termiskās apstrādes procesu, var paredzēt dažādu termiskās apstrādes parametru ietekmi uz TC4 titāna sakausējuma mehāniskajām īpašībām.





