Titangjutning är ett material med hög styrka, lätt vikt och utmärkt korrosionsbeständighet, som används allmänt inom rymdflygplan, varvsindustri, fordonsindustri, medicinsk utrustning och andra områden. Titangjutningar behöver en serie uppföljningsbehandlingsprocesser efter gjutning för att förbättra deras mekaniska egenskaper, ytkvalitet och korrosionsmotstånd.
Först tar du bort gjutningens oxidfilm titangjutningar i luften är lätt att bilda en oxidfilm, för den efterföljande behandlingsprocessen kommer att ha en negativ inverkan, så behovet av att ta bort ytoxidfilmen. Vanligtvis används för att oxidera metoder:
Mekanisk avoxidisering: Mekaniskt sätt till ytan av oxidfilmslipning eller polering, vanligt använda slipmaterial såsom sliphjul, sandpapper.
Kemisk de-oxidation: Användningen av kemiska lösningar för att lösa upp ytoxidfilmen, vanligt förekommande syra-oxidationslösning har salpetersyra, saltsyra och svavelsyra.



För det andra är värmebehandling värmebehandling en av kärnprocessen för titangjutning av uppföljning, det huvudsakliga syftet är att förbättra gjutningens mekaniska egenskaper och organisationsstruktur. Vanligt använda värmebehandlingsprocesser är åldrande behandling, glödgning och normalisering av behandling.
Åldrande behandling: Titangjutningar hålls vid en viss temperatur under en viss tid, så att de bildar en stabil korngränsstruktur i kristallen och förbättrar materialets styrka och hårdhet.
Glödgningsbehandling: titangjutningarna upphettas till en viss temperatur genom att justera kylningshastigheten, så att bildningen av enhetlig finkornstruktur i kristallen förbättrar materialets seghet och plasticitet.
Normalisering av behandling: Efter att titangjutningarna har upphettats till en viss temperatur hålls de under en tid och kyls sedan till rumstemperatur för att justera materialets hårdhet och styrka genom att ändra kristallernas inre struktur.
För det tredje måste mekanisk bearbetning av titangjutningar vanligtvis bearbetas för att uppnå önskad storlek och form. Bearbetningsprocessen inkluderar huvudsakligen fräsning, vridning, borrning, reaming och slipning. I bearbetningsprocessen måste du välja lämplig skärhastighet, skärning och kylning för att säkerställa att bearbetningskvaliteten och dimensionens noggrannhet hos titangjutningar.
För det fjärde, ytbehandling ytbehandlingen av titangjutningar inkluderar huvudsakligen polering, sandblästring och anodiseringsprocesser. Ytbehandling kan förbättra ytkvaliteten och estetiken för titangjutning, samtidigt som dess korrosionsbeständighet ökar.
Polering: Användningen av mekaniska eller kemiska metoder för att ta bort burrs och grovhet på ytan av titangjutning för att få en slät yta.
Sandblästring: Ta bort oxiderad film och ojämn yta genom att spruta sand på ytan av titangjutning genom högtrycksgas för att få en enhetlig ytkvalitet.
Anodisering: titangjutningar är nedsänkta i sur elektrolyt och ström appliceras för att bilda ett skikt av oxidfilm på ytan för att förbättra korrosionsbeständighet och ythårdhet.
Fem, kvalitetsinspektion Efter avslutad uppföljningsbehandling av titangjutning måste en serie kvalitetstestning genomföras för att säkerställa att den uppfyller kraven på design och användning. Vanliga metoder för inspektionsmetoder för kvalitet är utseendeinspektion, storleksmätning, mekaniska egenskaper Test och kemisk sammansättningsanalys.
Sjätte, lagrings- och transporttitangjutningar i uppföljningsbehandlingen är klar, måste lagras och transporteras för att undvika återexponering för oxidation och mekanisk skada. I processen med lagring och transport måste du uppmärksamma för att upprätthålla en torr miljö, undvika kontakt med andra material och undvika vibrationer och kollision.

