티타늄 강철 합성물접시해양 공학, 항공 우주 공학 및 기타 분야에서 점점 더 많이 사용되며 관심의 핫스팟이 되었습니다. 티타늄 금속은 강도가 높고 내식성이 좋으며 가벼우며 "해양 금속"이라고 불립니다. 하지만 가격이 비싸서 대중화되지 못하고 있다. 강철은 기계적 특성과 성형 특성이 우수하고 강도와 강성이 우수하지만 내식성이 이상적이지 않습니다. 티타늄 강 바이메탈 복합 재료는 강철의 고강도와 티타늄 금속의 내열성 및 내식성의 장점을 모두 가지고있어 비용을 절감 할 수있을뿐만 아니라 우수한 기계적 특성을 가지고 있습니다. 따라서 티타늄강 클래드 플레이트의 적용에 대한 연구는 경제적 가치와 적용 가치가 높습니다.
응력 확산은 좌굴 하중 하에서 티타늄-강 클래드 플레이트의 계면에서 발생합니다. 금속 화합물의 생성과 함께 Fe, C 및 기타 원소는 서로 다른 온도 조건에서 티타늄과 강철 층에 확산됩니다. 연구에 따르면 접촉면의 소성 변형은 이종 재료의 연결에 직접적인 영향을 미칩니다. 압연력의 작용으로 초기 응력으로 인해 두 재료는 압연 방향으로 소성 변형을 일으켜 연장, 접촉면에서의 상대적 미끄러짐, 표면 산화층의 파열, 금속과 접촉면의 결합 금속 간의 결정 결합을 달성하기 위해 잔류 응력을 제거합니다.

두 재료는 압연 과정에서 분리되지 않기 때문에 압연이 진행되면서 두 재료의 결합이 천천히 일어난다. 압연 과정에서 재료의 큰 잔류 응력으로 인해 계면에서 균열이 발생하기 쉽고 재료의 수명에 영향을 미칩니다. 티타늄 강장판을 구리로 850℃에서 24시간 소둔한 후, 티타늄 강장판을 24시간 동안 소둔한 것을 알 수 있었다. 티타늄 강장판의 전단 강도는 중간층의 추가 여부에 관계없이 어닐링 처리 후에 감소하여 수명에 영향을 미치는 것을 알 수 있습니다. 따라서 소둔 온도와 시간을 조절하는 것이 티타늄 강판의 제조에 있어 핵심이다. 중요한 조건.
티타늄 강 클래드 플레이트의 해당 사양에 따르면 전단 강도는 티타늄 강 클래드 플레이트의 기계적 특성을 평가하는 중요한 지표입니다. 이 연구는 전단 응력이 증가함에 따라 Q235 저탄소강의 전단 표면의 티타늄 함량이 증가한다는 것을 발견했습니다. 서로 다른 온도에서의 적층판의 전단분석을 통해 700도에서 제작된 적층판의 전단강도가 더 낮은 것을 알 수 있었고, 950도에서 제작된 적층판의 전단면에서 많은 금속화합물이 검출되었으며, 이는 주요 원인이었다. 전단 강도 감소의 원인.
중간층 티타늄강 클래드판의 인장시험을 통해 850도에서 전단강도가 가장 크고 950도에서 인장강도가 감소하고 연신율이 증가하는 것을 알 수 있어 압연과정에서 강도가 감소함을 알 수 있다. 감소합니다. 연신율의 증가와 상관관계가 있습니다. 단면분석을 통해 접합면에 박리균열이 발생하여 인장강도를 감소시켰으며, 연신율의 증가는 결정화에 의한 것으로 나타났다. 연구에 따르면 재료의 인장 특성은 가공 중 열 튀김 온도 및 열처리 공정과 관련이 있습니다. 현재 가열 온도 및 열처리 공정에 대한 통일된 표준은 없습니다. 과도한 가열 온도는 인장 균열을 일으키고 재료의 취성을 증가시킵니다. 재료의 극한 변형 저항은 외부 에너지장, 전자기장 및 초음파장을 통해 향상될 수 있습니다.
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