Caratteristiche ed elaborazione del titanio - profili in lega di alluminio
Aug 12, 2025
Alluminio - I profili in lega di titanio vengono realizzati aggiungendo elementi legati al titanio commercialmente puro per migliorare la sua forza. Le leghe di titanio possono essere divise in tre tipi: una lega di titanio di fase -, b - in lega di titanio di fase e A+b - lega di titanio di fase. Le leghe di titanio di fase AB - sono composte da due fasi, A e B. Queste leghe hanno una microstruttura stabile, eccellente - resistenza alla deformazione della temperatura, tenacità e duttilità e possono essere indurite e invecchiate per rafforzare l'atto. Le principali caratteristiche di prestazione delle leghe di titanio sono:
1) Elevata resistenza specifica. Aluminum - I profili in lega di titanio hanno una bassa densità (4,4 kg/dm³) e sono leggeri, ma la loro forza specifica supera quella di ultra - alta - acciaio di forza.
2) Alta resistenza termica. Aluminum - I profili in lega di titanio hanno un'eccellente stabilità termica. A temperature tra 300 gradi e 500 gradi, la loro resistenza è circa 10 volte superiore a quella delle leghe di alluminio.
3) alta attività chimica. Il titanio reagisce fortemente con ossigeno, azoto, monossido di carbonio, vapore acqueo e altre sostanze nell'aria, formando strati di tic e stagno induriti sulla superficie.




Scarsa conducibilità termica. Le leghe di titanio hanno una scarsa conducibilità termica. La conducibilità termica della lega di titanio TC4 a 200 gradi è l =16.8 W/m · gradi e il coefficiente di conducibilità termica è 0,036 cal/cm · s · gradi.
Analisi delle caratteristiche di lavorazione dell'alluminio - profili in lega di titanio
Innanzitutto, le leghe di titanio hanno una bassa conducibilità termica, solo 1/4 di acciaio, 1/13 quella dell'alluminio e 1/25 quella del rame. Questa lenta dissipazione del calore dalla zona di taglio compromette l'equilibrio termico, con conseguente scarsa dissipazione del calore e raffreddamento durante il processo di taglio. Ciò porta facilmente ad alte temperature nella zona di taglio, causando deformazioni significative e backback nella parte dopo la lavorazione, una coppia aumentata sullo strumento di taglio, un'usura del bordo rapido e una riduzione della durata dello strumento. In secondo luogo, la bassa conduttività termica delle leghe di titanio provoca l'accumulo di calore in una piccola area attorno allo strumento di taglio, rendendo difficile dissipare. Ciò aumenta l'attrito sulla faccia del rastrello, ostacola la rimozione del chip e la dissipazione del calore, l'accelerazione dell'usura dello strumento. Infine, le leghe di titanio sono chimicamente attive e reagiscono facilmente con il materiale dell'utensile durante la lavorazione a temperatura -, che formano depositi e diffusione, che possono causare attacchi, bruciatura e rottura dello strumento.
La selezione del materiale dello strumento dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:
Sufficiente durezza. La durezza dello strumento deve essere significativamente maggiore di quella della lega di titanio in alluminio -.
Forza e tenacità sufficienti. Poiché lo strumento è soggetto a forze di coppia e taglio significative quando si tagliano le leghe di titanio {1-, deve possedere una forza e una tenacia sufficienti.
Resistenza all'usura sufficiente. A causa dell'alta tenacia delle leghe di titanio, durante la lavorazione è necessario un tagliente affilato, quindi il materiale dell'utensile deve possedere una resistenza all'usura sufficiente per ridurre al minimo l'indurimento del lavoro. Questo è un parametro cruciale per la selezione di strumenti per la lavorazione delle leghe di titanio.
Il materiale dell'utensile dovrebbe avere una bassa affinità per le leghe di titanio. A causa dell'elevata attività chimica delle leghe di titanio in alluminio -, è importante evitare di depositare e diffusione tra il materiale dell'utensile e la lega, formando una lega che potrebbe causare l'attacco o la combustione degli utensili.
La società vanta le principali linee di produzione di elaborazione del titanio domestico, tra cui:
Tedesco - linea di produzione di tubi in titanio di precisione importato (capacità di produzione annuale: 30.000 tonnellate);
Giapponese - tecnologia di rotolamento del foglio di titanio (thinnest a 6μm);
Linea di estrusione continua di titanio completamente automatizzato;
Mulino di finitura in titanio intelligente e mulino di finitura;
Il sistema MES consente il controllo e la gestione digitale dell'intero processo di produzione, raggiungendo l'accuratezza dimensionale del prodotto di ± 0,01 μm.
E - posta








