L'alliage de titane a été largement utilisé dans l'industrie aérospatiale en raison de sa haute résistance, faible densité et haute résistance à la corrosion. Cependant, dans le processus de traitement, la durabilité de l'outil est faible, la conductivité thermique est faible, et le couteau collant est sérieux, ce qui rend difficile le traitement des matériaux.
L'alliage de titane a été largement utilisé dans l'industrie aérospatiale en raison de sa haute résistance, faible densité et haute résistance à la corrosion. Cependant, dans le processus de traitement, la durabilité de l'outil est faible, la conductivité thermique est faible, et le couteau collant est sérieux, ce qui rend difficile le traitement des matériaux.
Grâce à l'analyse de la cartouche filtrante à paroi mince en alliage de titane les performances, les caractéristiques structurelles et les exigences de précision de conception, la production réelle de la technologie de traitement à commande numérique devrait payer attention à la sélection d'outils de coupe scientifiques et raisonnables et paramètres de coupe, en particulier dans le positionnement, le serrage, l'alignement et d'autres aspects de l'expérience résumée et des questions nécessitant une attention particulière. Ça peut résoudre le problème de la difficulté d'usinage causée par la propriété de coupe dure de matériau en alliage de titane au cylindre de filtre à paroi mince et le problème de la facilité pour produire des bavures dans le processus de traitement des alliages de titane. Raisonnable la technologie d'usinage à commande numérique est la clé pour assurer l'usinage précision des cartouches filtrantes à paroi mince en alliage de titane, et c'est aussi la clé pour améliorer l'efficacité de l'usinage et raccourcir le cycle d'usinage en masse production.

Caractéristiques de performance et application des pièces en alliage de titane
① Petite densité, haute résistance, la résistance est supérieure à la haute résistance acier.
(2) Bonne stabilité thermique et résistance à haute température. À 300℃ ~ 500℃ ci-dessous, sa résistance est environ dix fois supérieure à celle de l'alliage d'aluminium.
③ Bonne résistance à la corrosion. L'alliage de titane fonctionne dans une atmosphère humide et milieu d'eau de mer, et sa résistance à la corrosion est bien meilleure que celle de acier inoxydable, et il a une forte résistance à la corrosion par piqûres, à l'acide la corrosion et la corrosion sous contrainte. Il a une excellente résistance à la corrosion pour alcali, chlorure, acide nitrique et acide sulfurique.
(4) l'activité chimique est importante et peut produire des réactions chimiques violentes avec O, N, H, CO, CO2 et la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Au-dessus de 600℃, titane absorbe l'oxygène et forme une couche durcie à haute dureté. Lorsque la teneur en H monte, la couche de fragilisation se forme également.
⑤ Mauvaise conductivité thermique. La conductivité thermique du titane est faible, environ 1/4 de Ni, 1/5 de Fe, 1/14 d'Al et la conductivité thermique du titane alliage sont inférieurs, généralement 50% de titane.
⑥ Petit module d'élasticité. Le module d'élasticité du titane est de 107800MPa, ce qui est d'environ 1/2 de celle de l'acier. En résumé, en raison des caractéristiques des petites gravité spécifique, haute résistance, non-magnétisme, résistance à la corrosion et haute température, l'alliage de titane est largement utilisé dans la marine, l'aérospatiale, la précision instruments, et d'autres domaines de pièces de base.
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