Titan-stål komposittplaterbrukes i økende grad innen marin teknikk, romfartsteknikk og andre felt, og har blitt et hot spot for bekymring. Titanmetall har høy styrke, god korrosjonsbestandighet, og er lett, og kalles "marinmetall". På grunn av den høye kostnaden er den imidlertid ikke populær. Stål har gode mekaniske egenskaper og formingsegenskaper, og har god styrke og stivhet, men korrosjonsbestandigheten er ikke ideell. Titan-stål bimetallisk komposittmateriale har både den høye styrken til stål og fordelene med varmebestandighet og korrosjonsbestandighet av titanmetall, som ikke bare kan redusere kostnadene, men også har gode mekaniske egenskaper. Derfor har forskning på bruken av titan-stålkledde plater høy økonomisk verdi og bruksverdi.
Spenningsdiffusjon oppstår ved grensesnittet av titan-stål-belagt plate under knekkbelastning. Med generering av metallforbindelser diffunderer Fe, C og andre elementer i titan- og stållagene under forskjellige temperaturforhold. Studier har vist at den plastiske deformasjonen av kontaktflaten har en direkte innvirkning på koblingen av heterogene materialer. Under påvirkning av rullekraften, på grunn av den innledende spenningen, gjennomgår begge materialene plastisk deformasjon i rulleretningen, noe som resulterer i utvidelse, relativ glidning på kontaktflaten, brudd på overflateoksidlaget, kombinasjonen av metall og kontakt elementer, eliminerer restspenningen for å oppnå krystallbinding mellom metaller.

Siden de to materialene ikke kan separeres under valseprosessen, skjer bindingen av de to materialene sakte ettersom valsingen skrider frem. På grunn av den store restspenningen til materialet under valseprosessen, er det lett å oppstå sprekker i grensesnittet, noe som påvirker materialets levetid. Etter gløding av den titanstålbelagte platen med kobber ved 850 grader C i 24 timer, ble det funnet at den titanstålbelagte platen var glødet i 24 timer. Det kan sees at skjærstyrken til den titanstålkledde platen vil avta etter glødebehandling, uansett om mellomlaget legges til eller ikke, noe som vil påvirke levetiden. Derfor er kontroll av glødingstemperaturen og -tiden nøkkelen til forberedelsen av den titanstålbelagte platen. viktig tilstand.
I henhold til de tilsvarende spesifikasjonene til titan-stålkledde plater, er skjærstyrke en viktig indeks for å evaluere de mekaniske egenskapene til titan-stålkledde plater. Studien fant at med økningen av skjærspenning økte titaninnholdet på skjæroverflaten til Q235 lavkarbonstål. Gjennom skjæranalyse av laminater ved forskjellige temperaturer, ble det funnet at skjærstyrken til laminater fremstilt ved 700 grader var lavere. Et stort antall metallforbindelser ble oppdaget i skjærplanet til det laminerte arket fremstilt ved 950 grader, som var den viktigste årsaken til reduksjonen av skjærstyrken.
Gjennom strekktesten av mellomlaget titanstålbelagt plate, er det funnet at skjærstyrken er størst ved 850 grader, mens strekkfastheten avtar og forlengelsen øker ved 950 grader, noe som indikerer at under valseprosessen, styrken avtar. Det er en sammenheng med økningen i forlengelsen. Gjennom tverrsnittsanalyse fant man at det oppstod delamineringssprekker ved fugeoverflaten som reduserte strekkfastheten, og økningen i forlengelsen skyldtes krystallisering. Studier har vist at strekkegenskapene til materialer er relatert til den termiske steketemperaturen og varmebehandlingsprosessen under bearbeiding. For tiden er det ingen enhetlig standard for oppvarmingstemperatur og varmebehandlingsprosesser. Den for høye oppvarmingstemperaturen vil forårsake strekksprekker og øke sprøheten til materialet. Den ultimate deformasjonsmotstanden til materialet kan forbedres gjennom eksterne energifelt, elektromagnetiske felt og ultralydfelt.
Baoji Taicheng Metal Co, Ltd kan tilbytilpassede titan-stål kledde platerfor de fleste kjøpere. Å velge Ticheng er å velge vær trygg. Velkommen til å konsultere og samarbeide!





