+86-15986734051

Høyhastighets Cnc-bearbeidingsveiledning for presisjonsdeler i titanlegering

Dec 02, 2022

Titanlegeringer gir et bedre forhold mellom vekt og styrke enn stål under ideelle forhold. Den har også sterk korrosjonsbestandighet og er godt matchet med menneskelig vev. I tillegg gir den utmerket ytelse selv ved svært høye temperaturer. Dens lette vekt og styrke gjør den til et ideelt valg i romfartsfeltet.

62490173428`5

Hva er de vanligste typene titanlegeringer?

På grunn av tilsetningen av elementer vises titanlegeringer i forskjellige former. Disse elementene bidrar til å forbedre funksjonen til deler av titanlegering. Titan kan endre seg ved temperaturer over 800 grader. Noen grunnstoffer vil senke temperaturen på titanet som brukes. Vi kaller dem betastabilisatorer. Noen grunnstoffer øker temperaturen på titanet som brukes. Vi kaller disse alfa-stabilisatorer. Vi delte titanlegeringer inn i fire grupper. Dette avhenger av hvilken type stabilisator som finnes. Å forstå legeringsvariantene du jobber med er nøkkelen til cnc-bearbeiding av høyhastighets titanlegeringer. Disse gruppene er:


Ulegert titan

Dette refererer bare til den grunnleggende formen for titan. Denne ulegerte titanformen gir den beste korrosjonsmotstanden. Sammenlignet med andre varianter er styrken imidlertid lavere.

1600124955309`3

Alfa titanlegering

Denne typen titan gir bedre krypemotstand. Derfor bruker vi den for ytelse ved høy temperatur.

- legering

Dette er den mest mangfoldige gruppen fordi den gir stor funksjonalitet. Eksisterende Komponentene øker varmemotstanden, mens Komponentene øker styrken. Denne blandingen utgjør noen ganger omtrent 50 prosent av det totale titanlegeringsmarkedet.


legering

Det er legeringsgruppen med høyest hardhet for tiden. Den er også tettere enn den forrige legeringsgruppen.

Hva er årsakene som begrenser høyhastighets titan-cnc-bearbeiding?

Det er mange grunner til at titan er vanskelig å bearbeide. Vi vil introdusere dem uten å studere de mekaniske prinsippene for titansliping, fresing eller dreiing. Følgende er nøkkelpunktene for titan for å utføre oppgaver på maskinen.


Høyhastighets behandling av titanlegering

For det første kan titan opprettholde sin store styrke selv ved høye temperaturer. I tillegg kan den opprettholde motstanden mot plastisk deformasjon selv ved høye skjærehastigheter. Derfor brukte vi til slutt en større skjærekraft forskjellig fra stål. Dette vil til slutt skade høyhastighets titanbehandling.

1600058095360(5)

For det andre er sjetongene veldig tynne etter dannelse. Derfor er kontaktområdet mellom verktøyet og brikken til slutt 3 ganger mindre enn for stål. Derfor bærer tuppen av verktøyet til slutt mesteparten av skjærekraften.

For det tredje har titanlegeringer vanligvis høyere friksjonskoeffisienter enn de fleste skjæreverktøy. Vi måtte til slutt øke skjærekraften og temperaturen. Derfor begrenser dette høyhastighets titanbehandling.

For det fjerde reagerer titan noen ganger med verktøymaterialer ved temperaturer over 500 grader. Den har også en tendens til å selvantenne når du skjærer etter at høye temperaturer har samlet seg. Derfor vil vi etter hvert bruke kjølevæske når vi skjærer titanlegering. Tiden denne prosessen tar vil forstyrre høyhastighets titanbehandling.

For det femte kommer det meste av varmen som genereres i skjæreprosessen inn i skjæreprosessen. Dette skyldes den svært tynne brikken og den lave kontaktflaten. Dette vil til slutt redusere levetiden. Vi bruker etter hvert høytrykkskjølevæske for å hindre varmeoppbygging.


Sende bookingforespørsel