Testovaným materiálem je tyč z titanové slitiny TC4 válcovaná za tepla při 920 stupních. Celková míra deformace válcování za tepla je asi 80% a bod a+/fázové transformace je 980~990 stupňů. Vzorky byly zahřívány a udržovány při 1000 stupních, 950 stupních, 930 stupních a 830 stupních po dobu 1 hodiny a poté chlazeny vzduchem, vodou a chlazeny v peci. Různé metody žíhání mají vliv na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti.

Rychlost ochlazování má velký vliv na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti výše uvedených čtyř teplot. Při ochlazení vodou projdou všechny složky -fázové rovnováhy v rovnováze při 1000 stupních, 950 stupních a 930 stupních martenzitovou transformací a -fáze se přemění na martenzitické a` jehličky. Vykazuje zřejmou Widmansitu strukturu při 1000 stupních a jeho mechanické vlastnosti jsou ekvivalentní vlastnostem chlazení vzduchem při 1000 stupních. Na vodou chlazených vzorcích při 950 stupních a 930 stupních má mikrostruktura podobné charakteristiky jako vzduchové chlazení, ale mezi rovnoosými primárními fázemi a jsou + jehličky martenzitu a`. V této době je odpovídající komplexní výkon nejvyšší a má lepší odolnost proti tečení než vzduchem chlazená konstrukce.

Při udržování na 830 stupních se vyvážené fázové složky již nedotýkají čáry M, ale po ochlazení vodou se v mezikrystalové fázi nalézají také velmi malé jehlicovité transformační produkty, které lze rozlišit pouze pomocí elektronového mikroskopu. Struktura jehlicovitého výrobku však dosud nebyla stanovena. V tomto okamžiku je pevnost v tahu a zmenšení plochy velmi nízké. Pokud jde o chlazení pece, v důsledku pomalé rychlosti ochlazování vzorku a dlouhé doby zdržení při vysoké teplotě je plně provedena polymorfní transformace a všechny fáze a zhrubnou. Po ochlazení pece na 1000 stupňů se v původních zrnech produkují hrubé vločky a-fáze a mezivločkové fáze a na hranicích původních zrn je také hustá síť pásovitých a-fází, která je obecně nazývaná košovitá struktura. Po ochlazení pece na 950 stupňů, 930 stupňů a 830 stupňů, protože fáze a má tendenci nukleovat a růst na původním fázovém rozhraní, je mikrostruktura celá rovnoosá a mezikrystalová fáze. Pevnost v tahu po ochlazení pece na 1000 stupňů je nižší než u chlazení vzduchem a chlazení vodou a plasticita v tahu je vyšší. Komplexní výkon po chlazení pece při jiných teplotách je také nižší než u vodního chlazení a chlazení vzduchem.

Stručně řečeno, za účelem získání nejlepších komplexních pevnostních a plastických vlastností titanové slitiny TC4, stejně jako dobré odolnosti proti tečení a lomové houževnatosti, lze provést proces žíhání vzduchového chlazení (nebo vodního chlazení) po udržování na 950 stupních po dobu 1 hodiny. použitý. Aby se usnadnilo následné zpracování, když metalurgická továrna opustí továrnu, titanová slitina TC4 přijímá proces chlazení vzduchem na 700 ~ 800 stupňů po dobu 1 hodiny. U některých velkorozměrových výkovků se někdy používá proces chlazení pece, aby se zajistila rovnoměrnost výkonu.




