チタン合金の一般的な熱処理方法は、焼鈍、固溶、時効処理です。焼鈍はさまざまなチタン合金に適しており、主に最良の機械的特性を得て、応力を除去し、可塑性を改善し、構造を安定させます。固溶と時効処理は、チタン合金を強化する主な手段です。
1. 応力緩和焼鈍:
焼鈍温度は再結晶温度より100-250度低くなります。
加工中に発生する内部応力を除去または軽減し、変形を防止・軽減することが目的です。所要時間はワークの断面サイズ、加工履歴、必要な応力緩和の程度によって異なります。

2. 完全なアニーリング:
再結晶焼鈍とも呼ばれる
焼鈍温度は再結晶温度に近く、遷移点の間では、焼鈍プロセスは主に再結晶を伴い、合金の再結晶温度よりも高い温度になります。
目的は、硬度を下げ、可塑性を向上させ、組織を安定させ、加工性を向上させることです。焼鈍の種類、温度、冷却方法は、チタン合金の種類によって異なります。
3. 二重焼鈍
高温と低温の 2 つのアニール処理と、アニール後の空冷が含まれます。高温は遷移点より 20-160 度低く、低温は遷移点より 300-500 度低くなります。
目的は、合金の可塑性、破壊靭性、および安定した構造を改善することです。
4. 等温焼鈍
特殊な二重焼鈍方式では、まず20-160度の転移点以下に加熱し、絶縁した後、絶縁のために低温炉(600-650度)に移し、その後室温まで空冷します。
安定元素含有量の高いチタン合金に適用可能で、ゆっくり冷却して相を完全に分解します。
安定した組織を得ることが目的です。
5. 固溶体処理
+ 二相域の遷移温度以上、遷移点より 28-83 度低い温度に加熱、または特殊な状況では遷移点以上に加熱してから急冷します。
目的は、経年変化による強化翔の割合が高い準安定状態を得ることです。
6. タイムリーな治療
一般的には 425-650 度の間で加熱され、老化温度と時間は老化硬化曲線に基づいて決定できます。
目的は、準安定状態(相の分解または沈殿)を促進し、それによって合金の強度を向上させることです。
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