Pièces usinées en titane premium
Paramètres de produits
| Paramètres technologiques et force de liaison du soudage explosif Bi-Métal Titane cuivre cuivre | ||||||||
| Revêtement | Matériau de base | h0/ mm | Wg/ (g . cm-2) | σt/ MPA | σf/ MPA | σbt/ MPA | ||
| Métal | δ1/ mm | Métal | δ2/ mm | |||||
| Cuivre | 2.5×710×710 | Titane | 10×700×700 | 4 | 1.4 | 250 | 230 | 196 |
| Paramètres technologiques et résistance au cisaillement du soudage explosif de feuille de plaque en cuivre en titane bimétal | |||||||||||||
| Revêtement | Matériau de base | h0/ MM |
Wg/ (g . cm-2) | État | σt/ MPA | ||||||||
| Métal | δ1/ MM |
Métal | δ2/ MM |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moyenne | |||||||
| Titane | 3 | Cuivre | 6 | 5 | 1.4 | Après soudage explosif, recuit à 550 ºC et 1H, recuit à 650 ºC et 1H . | 215 | 191 | 208 | 209 | 202 | 195 | 203 |
| 193 | 198 | 194 | 181 | 135 | 121 | 170 | |||||||
| 144 | 150 | 142 | 1247 | 157 | 137 | 147 | |||||||
Spécifications de la plaque en cuivre en titane bimétal en titane:
| Matériau de base | T1, T2, T3, TU1, TU2, H59, H62, H65, H68, HPB 59-1, B19, B25, BFE 10-1-1, bzn 15-20, ba 13-3} |
| Revêtement | TA1, TA2, TA9, TA10 |
| Standard | Q / xb 1506-94 |
| Revêtir d'épaisseur | Moins ou égal à 20 mm |
| Épaisseur de base | Moins ou égal à 100 mm |
| Longueur | Moins ou égal à 4000 mm |
| Largeur | Moins ou égal à 2000 mm |
Spécifications du titane bimétallique à la plaque de plaque de cuivre:
| Matériau de base | T1, T2 |
| Revêtement | TA1, TA2, ZTA1, ZTA2, TA1G, TA2G, TA3G |
| Standard | JB 12769-2015 |
| Barre ronde | φ6.35~φ78 |
| Barre rectangulaire | Maximum 20 x 120 mm, la longueur et les spécifications sont traitées en fonction des exigences du client . |
| Longueur | Moins ou égal à 12000 mm |

Description des produits
Titanium parts are precision parts made of titanium and titanium alloys through machining, cutting, forming and other processes. Titanium metal plays an important role in aerospace, medical, chemical, energy and other fields due to its excellent performance. The manufacture of titanium parts not only reflects the development level of materials science, but also reflects the urgent need of modern industry for high-performance Matériaux .

Les caractéristiques les plus notables du titanium métal sont une résistance élevée, une faible densité et une excellente résistance à la corrosion . sa résistance est proche de celle de l'acier, mais son poids n'est que 60% de celui de l'acier, ce qui en fait un matériau idéal pour le champ aérospatial ., par exemple, les pièces du moteur d'avion sont des pièces structurelles de fuselage, etc. Les pièces traitées peuvent réduire considérablement la consommation de carburant et améliorer l'efficacité du vol ., en outre, la résistance à la corrosion du titanium dépasse de loin celle de l'acier inoxydable, en particulier dans les environnements d'eau de mer, acides ou alcalins, il est donc largement utilisé dans la construction navale, l'équipement chimique et l'ingénierie marine {}}} une autre caractéristique importante du titanium Processus traités est BioPompatation. Le titane n'a pas de réaction de rejet avec les tissus humains et peut exister de manière stable dans le corps pendant longtemps, ce qui fait de l'alliage de titane le matériau préféré pour les implants orthopédiques, les restaurations dentaires et les instruments chirurgicaux . des pièces traitées en titane dans le domaine médical nécessite non seulement une haute précision, mais aussi de répondre à des standards d'hygiène stricts, qui mettent des demandes plus élevées sur la technologie de traitement {}}, qui exerce des exigences de traitement strict, qui expriment

Bien que le titane métal ait d'excellentes performances, il est difficile de traiter . le titane a une mauvaise conductivité thermique, et la chaleur est facilement concentrée dans la zone de coupe pendant le traitement, entraînant une augmentation de l'usure des outils et affectant la précision et l'efficacité de traitement . en outre, le titane a une forte activité chimique et est facile à réagir avec l'oxygène, le nitrogène et le nitrogène {{2} et est facile à réagir avec un nitrogène, et et etc. brittle layer, which further increases the difficulty of processing. Therefore, the manufacture of titanium parts requires the use of special tools, optimized cutting parameters, and cooling technology to reduce the impact of heat. Precision machining is a key link in titanium parts. Modern CNC machine tools (CNC), electric discharge machining (EDM) and laser cutting technologies can Atteignez le moulage de haute précision de formes géométriques complexes . en particulier dans le champ aérospatial, de nombreuses pièces de titane doivent répondre aux tolérances au niveau micron, qui impose des exigences extrêmement élevées sur les équipements de traitement et les travailleurs techniques .

Avec l'avancement de la technologie industrielle, la portée de l'application des pièces en titane sera élargie . La montée en puissance de la technologie de fabrication additive (imprimerie 3D) a fourni de nouvelles idées pour le traitement des alliages de titane, en particulier pour le prototypage rapide de parties structurelles complexes, telles que des composants légers dans le domaine de l'aérospatiale et des implants personnalisés dans le champ médical {{2 e.
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