Kuna titaanist ja titaani sulamist plastikust deformatsioon on suuresti mõjutatud temperatuurist, tuleb kuuma tööd vastu võtta, nii et titaanist sulamist sepistamine ja kuumutamine on lahutamatud ning titaanist ja titaani sulamist küttekvaliteet on otsustav tegur, mis mõjutab sepistamine kvaliteeti. Titaanist ja titaanist sulamist küttemeetodid on õliahju Küte, gaasiahi, induktsioonküte ja elektriline ahju Küte. Kõige tavalisem soojustusmeetod on elektriline ahju soojendus.
Vastavalt omadustele, mida on võimalik kuumutada titaanist ja titaani sulamist elektriahjus või õliahjus ja gaasikahju mikrooksüdeerumise õhkkonnaga, saab valida kambri ahju või pideva ahju. Kuna elektriahju küttetemperatuur on kergesti kontrolli all ja reostusaste on kerge, on enne valmistoodete sepistamine parem kasutada elektriahju.
Stressi leevendamise eesmärk on kõrvaldada külma töö, külma moodustumise ja keevitamise protsessis toodetud sisemine stress, mille taastumine toimub peamiselt. Mõnikord muutub ka puudulik anneerimine.
Stressi leevendamise temperatuur ei tohiks olla liiga kõrge, üldiselt madalam kui rekorallimistemperatuur. Üldiselt valitakse 50-250 ° c alla rekeerimise algustemperatuurist. Plaatide anneerimine temperatuur on madalam kui baarid ja sepised. Kuumtöödeldud β-tüüpi legeeritud sulamist võib kasutada temperatuuri, mis on väiksem kui temperatuuri tõusu temperatuur, kuid kui temperatuur ületab teatud aja, siis saadakse vananemisefekt või inkubatsioonitulemus. Seetõttu kasutatakse mõnikord stressi kõrvaldamiseks lahuse töötlemist.
Täieliku anneerimise eesmärk on saavutada stabiilne, hea plasilisus või mikrostruktuur, mis vastab teatavatele terviklike omaduste. Revaktsineerimine toimub peamiselt selles protsessis. Seetõttu nimetatakse ka rekristalliseerumist anneerimine. Pärast täielikku anneerimist, sisemine struktuur ja omadused on ühtsed, täielikult pehmendatud, ja on sobiv plastilisus ja sitkus. Lisaks on ka muutusi koostise, morfoloogia ja kogus α ja β faaside. Enamikku α ja α + β sulamite kasutatakse täielikult anneeritud olekus.
Titaanist sulamist kasutatakse üldjuhul mitte vaakumis olekus, kuid mõnikord selleks, et eemaldada vesinik või vältida hapniku, lämmastiku ja muude kahjulike gaaside saastumist, on vaja vaakumannetamist. Vaakum lõõmutamine temperatuur on üldiselt 600 ~ 850 ° c, ja vaakum kraadi on väiksem kui 0,13 PA. Sel viisil on titaanist vesinikisaldus alla 0,015%. Selleks, et moodustada pärast vaakumanneerimist titaanile kompaktne kaitsekile, tuleks õhk valada ahju, kui temperatuur on 300 ~ 350 ° c.
Lahendus vananemise ravi on üks peamisi vahendeid, et tugevdada kuumtöötlemist titaanist ja titaanist sulamist. Lahuse töötlemine on kuumutamise titaanist ja titaanist sulamist, soojuse säilitamine ja kiire jahutus toatemperatuurini.
Vananemisravi on lahuse töötlus, töötükk keskmise temperatuuri vahemikus (450 ~ 550 ° c) pärast teatavat õhkjahutusoperatsiooni. See kuumtöötlemise meetod on seotud nearαalloy, αühend sulamist, α + βalloy ja soojuse ravimisβalloy.
Isotermiline anneerimine on kuumutada titaanist sulamist temperatuurivahemikku, mis on suurem kui polügonal või rekrystallimise temperatuur ja madalam kui (α + β)/βtransformatsiooni punkt (30-100 ° c), seejärel kanda see teise ahju jahutamiseks, hoida soojust temperatuurivahemikus kõrge stabiilsus β faasi (tavaliselt madala rekristalliseerumist temperatuur), ja lõpuks jahutatakse see õhus.
Võrreldes lihtsa anneeerimisega, teises etapis soojuse säilitamise, β faas on täielikult lagunenud ja stabiilsem olekus, mis muudab omadused ja struktuur titaanist sulamist stabiilne ja on suhteliselt kõrge plasilisus, soojusstabiilsus ja vastupidav tugevus. Seetõttu sobib isotermiline anneerimine α + β titaanist sulamist kõrge β stabiilse elemendiga ja laialdaselt kasutatakse kuuma tugevat titaanisulamit.
Kahekordne anneerimine koosneb kahest kütmist, kahest soojussäilivust ja kahest õhkjahutusprotsessist. Esimest korda kuumutatakse stabiilne temperatuur madalam kui (α + β)/βphase muutus punkti (20-160 ° c), isoleeritud ja õhkjahutusega; teist korda kuumutatakse temperatuurini, mis on madalam (α + β)/βfaasi muutuspunktis (300 – 450 ° c), isoleeritud ja õhkjahutusega.
Eeliseks on see, et pärast esimest anneeerimist võib osa kristalliseerunud metastabiilseks teemantiks faasist säiliks. Pärast teist anneeerimist võib β-faasi täielikult lagunenud, mis põhjustab mõju tugevnemist ja parandab plasilisuse, luumurdude sitkuse ja struktuurse stabiilsuse. Seetõttu on peaaegu kõik kõrge temperatuuriga kasutatud titaanist sulameid kahekordselt anneeritud või isegi kolmekordne.






