1 Popis produktov
Spôsob povrchovej úpravy priamo ovplyvňuje pevnosť spoja rozhraniaASTM B265 GR1 titánová platňaa dokonca určuje, či je možné rozhranie úspešne skombinovať Metódy povrchovej úpravy zahŕňajú najmä čistenie acetónom, čistenie kyselinou, leštenie drôtenou kefou a leštenie brúsnym papierom, ktoré môže odstrániť olej, prach a oxidy na povrchu titánového plechu a oceľového plechu povrchová úprava spôsobí, že povrch kovovej platne bude tvrdo pracovať, aby vytvoril vytvrdenú vrstvu. Pri valcovaní a laminovaní sa vytvrdená vrstva rozbije a praskne a čerstvý kov sa spojí v mieste praskliny; Okolo vytvrdených úlomkov vrstvy sa však ľahko vytvárajú trhliny, čo môže viesť k zníženiu kvality spojenia medzi rozhraním. Povrchová úprava tiež povedie k vytvoreniu nerovnomerného drsného povrchu na povrchu kovovej dosky. Zvýšenie drsnosti povrchu môže zlepšiť šmykovú silu rozhrania titán/oceľ počas valcovania kompozitu, podporiť spoločnú deformáciu titán/oceľ a uľahčiť kompozit rozhrania titán/oceľ; Niektoré štúdie však ukázali, že na drsnom povrchu je ľahké nechať na rozhraní nespájané body, čo ovplyvňuje kvalitu rozhrania.
2 Teplota valcovania za tepla
Keď je teplota valcovania za tepla nižšia ako 700 stupňov, odolnosť proti deformácii titánovej platne ASTM B265 GR1 je veľká a vytvrdzovanie je vážne. Je nemožné zlepšiť pevnosť spoja na rozhraní zvýšením rýchlosti redukcie. Keď je teplota valcovania za tepla príliš vysoká, rozhranie vytvorí krehké fázy, ako sú TiC, FeTi a Fe2Ti, čo zníži pevnosť spojenia rozhrania Keď je teplota nižšia ako 850 stupňov, na rozhraní titánu sa vytvorí iba TiC. /oceľová kompozitná doska a pevnosť spojenia na rozhraní sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou; 850 stupňové valcovanie za tepla má najvyššiu medzifázovú pevnosť spojenia; Keď teplota valcovania za tepla prekročí 900 stupňov, pevnosť spoja na rozhraní klesá v dôsledku tvorby veľkého počtu krehkých fáz Chai Xiyang et al. ukázali, že teplota valcovania za tepla ovplyvňuje typ reakčnej fázy na rozhraní titánovo/oceľovej kompozitnej dosky. V podmienkach pod 900 stupňov, počas procesu chladenia a difúzie po valcovaní za tepla, C má silnú schopnosť obohacovania na spojovacom rozhraní, zatiaľ čo Fe má slabú reakčnú difúziu v Ti a vytvára sa spojovacie rozhranie - Ti a TiC; Pri 950 stupňoch je schopnosť obohacovania C na väzbovom rozhraní slabá, reakcia a difúzia Fe v Ti sú silné a vytvára sa väzbové rozhranie - Ti, - Ti, TiC a Fe2Ti; Pri 1000 stupňoch sa reakčná difúzia Fe v Ti ďalej zvýši a vytvorí sa väzbové rozhranie - Ti, - Ti, TiC, FeTi a Fe2Ti, ako je znázornené na obrázku 4.

3Prechodový kov
Aby sa predišlo vytvoreniu krehkej fázy TiC, FeTi alebo Fe2Ti na rozhraní, metóda pridávania kovu z prechodovej vrstvy sa všeobecne používa na zabránenie atómovej difúzie titánu a ocele Pri výbere kovu v prechodovej vrstve je potrebné zvážiť mnoho faktorov. na jednej strane môže kov prechodovej vrstvy účinne blokovať difúziu atómov Ti, Fe a C; Na druhej strane kov prechodovej vrstvy netvorí krehkú fázu s titánom a oceľou, alebo vzniknutá krehkosť relatívne menej poškodzuje rozhranie V súčasnosti medzi kovy prechodovej vrstvy patria najmä DT4 čisté železo, oceľ, niób, molybdén, nikel , striebro, meď, vanád a hliník.
Medzi nimi niób, molybdén a vanád sa môžu úplne rozpustiť s titánom a netvoria intermetalické zlúčeniny, zatiaľ čo meď, nikel a striebro netvoria intermetalické zlúčeniny s oceľou. Čisté železo DT4 a oceľ IF majú nielen nízku cenu, ale môžu tiež účinne blokovať difúziu atómov uhlíka Hoci pridanie kovu z prechodovej vrstvy bude brániť tvorbe TiC, FeTi alebo Fe2Ti na rozhraní titán/oceľ, bude tiež zavádzajú nové fázy alebo diery a niekedy zlepšenie pevnosti spojenia na rozhraní nie je zrejmé DT4 prechodová vrstva čistého železa môže zvýšiť pevnosť spojenia rozhrania o približne 40 MPa, prechodová vrstva nióbu môže zvýšiť pevnosť spojenia o približne 65 MPa a pridanie molybdénovej prechodovej vrstvy môže spôsobiť veľký počet otvorov na rozhraní, čo má za následok zníženie pevnosti spojenia rozhrania o 20 MPa.
4 Stav použitia titánovo/oceľovej kompozitnej dosky
Tradičné oblasti použitia titánových/oceľových kompozitných platní zahŕňajú najmä petrochemické zariadenia, zariadenia na výrobu energie a zariadenia na výrobu soli V posledných rokoch, s prehlbovaním chápania oceánu, sa v oblasti oceánskeho inžinierstva používa titánovo/oceľových kompozitných platní. sa tiež rýchlo rozvíja.
Populárne Tagy: astm b265 gr1 titánová platňa, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené, kúpiť, cena, kvalita, cenová ponuka, cenník, skladom, skrytý zváracia trubica, Castňová lišta z nehrdzavejúcej ocele pre konštrukčné aplikácie, duplexná oceľová lišta, zváracia lišta, dodávateľ odetkových trubíc, 24k 999 zlatý oblečený 1 oz jemný bar








