Було запропоновано цю статтю або розділ до Титанові сплави, але, можливо, це варто додатково . Пропозиція з квітня 2022. |
Оброблення титанових сплавів — низка технологічних процесів, пов'язаних із використанням методів і способів обробки сплавів на основі титану у закінчені вироби або елементи машин із застосуванням відповідного обладнання, верстатів, інструментів та режимів впливу на об'єкт обробки.
Титанові сплави
Докладніше: Титанові сплави
Механічна обробка
Висока хімічна активність титану при підвищених температурах, низька теплопровідність і здатність створювати в’язку ненавиваючуся стружку ускладнює механічну обробку титану. Висока температура в місці контакту інструменту і заготовки призводить до подовження стружки і газонасищення металу, наслідком чого є втрата пластичності. В результаті площа контакту стружки і передньої поверхні різця зменшується, при цьому в місці контакту зростає тиск і температура. В таких умовах відбувається налипання титану на ріжучу поверхню і періодичний зрив наросту під тиском нової стружки. Зриви наросту призводять до виривання мікрочастинок твердого сплаву ріжучого інструменту, наслідком чого є втрата геометричних розмірів і ґвалтовний зріст сил різання і температури. Для зменшення температури застосовується інтенсивне охолодження, малі швидкості різання з великими подачами і глибиною різання. Інструмент повинен мати високу чистоту обробки граней, велику міцність і малий виліт з різцетримача. Різання здійснюється інструментом з пластинами з твердого сплаву ВК6М, для чистової і напівчистової обробки допускається використання твердого сплаву ВК2. Також обробку можна здійснювати інструментом зі сталей класифікованих як швидкоріжучі (HSS, HS). Для охолодження застосовуються емульсії звичайного складу.
Точіння
Для токарної обробки пластично оброблених (кованих, штампованих) заготовок найкращі результати досягаються із застосуванням плитки зі сплаву ВК8. Для чорнової обробки рекомендовані геометричні розміри різця: передній кут γ = 0, задній кут α = 12°, головний кут в плані ϕ1 = 45°, допоміжний кут в плані ϕ = 14°. Швидкість різання повинна складати ϑ = 25 — 35 м/хв, подача s = 0,5 — 0,8 мм/об, глибина різання t = 2 мм. Для чистової обробки рекомендовано використовувати різці з пластинами зі сплаву ВК6М, з наступною геометрією граней: γ = 8 — 10°; α = α1 = 10°; ϕ1 = 45°; ϕ = 15°; λ = 7°; γфас = — 5°; fфас = 0,5 мм; r = 0,5 мм. Граничною величиною зносу приймається зношення по задній поверхні hз = 0,4 — 0,5 мм. При перевищенні вищевказаного параметру, якість обробленої поверхні суттєво погіршується.
Фрезеруваня
Порівняно з токарною обробкою, фрезерування титану додатково ускладнено фактором удару зубу інструменту при вході в заготовку і зміною товщини зрізу в залежності від кута повороту фрези. В таких умовах небезпеку представляє схватування металу з зубами фрези, що призводить до їх пошкоджень. Для запобігання схватування необхідно застосувати попутне фрезерування з інтенсивним охолодженням. При торцевому фрезеруванні титану і його сплавів заготовку необхідно зміщувати в сторону виходу зубу фрези. При несиметричному фрезеруванні стійкість фрези збільшується в 3 — 4 рази. При фрезуванні рекомендовано використовувати пластини зі сплаву ВК6М. Швидкість різання повинна складати 40 — 60 м/хв, подача на один зуб sz = 0,05 — 0,15 мм/зуб при зміщенні фрези в межах 0,05 — 0,1. При виборі охолоджувальної емульсії варто врахувати, що для зменшення зносу фрез крім відведення тепла необхідно забезпечити зменшення коефіцієнту тертя між поверхнями. Кращі результати запевняє веретенне масло, сульфофрезол, мінеральне графітоване масло.
Свердління
Свердління титану також має певні специфічні особливості. Швидкість різання змінюється від 0 в центрі до максимальної на периферії ріжучої окрайки. Неправильний вибір свердла і параметрів обробки призводить до налипання металу і збивання в рівцях свердла наслідком чого є збільшення опору різання аж до знищення інструменту. Для свердління титану належить використовувати свердла зі швидкоріжучих сталей чи з напайкою пластин з твердого сплаву ВК8 з робочою довжиною, яка дорівнює 2 — 5 діаметрам. Швидкість різання твердосплавними свердлами повинна складати 30 — 50 м/хв, швидкоріжучими — 15 — 20 м/хв. Подача для свердл діаметром до 10 мм складає 0,03 — 0,06 мм/об; для свердл діаметром 10 — 20 мм з твердосплавною напайкою — 0,04 — 0,1 мм/об. Подача для свердл з швидкоріжучих сталей на 20 — 30% менше. Для охолодження застосовується 5%-ва емульсія.
Розвірчування
Для обробки точних отворів в деталях з титану і його сплавах застосовуються розвертки зі швидкоріжучих сталей або із ріжучими поверхнями з твердого сплаву ВК8 і ВК4. Геометрія інструменту і режими різання підбираються індивідуально, в залежності від геометрії оброблюваного отвору і технічних можливостей верстата. Для зменшення викришування ріжучого вістря ширина калібруючої стрічки вибирається в границях 0,1 — 0,15 мм, а кут забірного конусу ϕ = 3 — 5°. Глибина різання при розвірчування визначається в залежності від відхилень геометричної форми оброблюваного отвору і товщини шару деформаційно зміцненого металу. Варто підкреслити, що калібруюча частина розвертки повинна працювати поза верствою деформаційного зміцнення. Швидкість різання для розверток зі швидкоріжучої сталі повинна складати ϑ = 2,0 — 2,5 м/хв, подача s0 = 0,05 — 0,2 мм/об, глибина різання t = 0,05 — 0,1 мм. Для розверток з твердого сплаву: ϑ = 10 — 15 м/хв, s0 = 0,1 — 0,2 мм/об, t = 0,05 — 0,15 мм. Охолодження здійснюється 5% розчином емульсола в воді, сульфофрезолом, олеїновою кислотою.
Нарізання різьби
Нарізання різьби є найбільш складним процесом механічної обробки титанових деталей. Якщо нарізання зовнішньої різьби мало чим відрізняється від технології точіння, то нарізання внутрішньої різьби мітчиком значно ускладнено, через одночасний контакт з матеріалом як всіх зубів, так і допоміжних поверхонь та складності підведення охолоджуваної рідини. В результаті збігу вищенаведених факторів, під час роботи, металева стружка налипає на задні поверхні мітчика, що спричиняє защемлення зубів, збільшує сумарний крутячий момент, необхідний для роботи, що призводить до поломки інструменту.
Мітчики для обробки титану і його сплавів найчастіше виготовляють з поліпшених швидкоріжучих сталей Р9К5, Р9Ф5, Р10К5Ф5, Р18Ф4К8М або твердих сплавів. Мітчики стандартної конструкції і геометрії непридатні до обробки титану. Хороший результат показує застосування корегованих мітчиків, які мають кут профілю менше кута профілю нарізуваної різьби. При такому профілі виникають зазори між металом і боковими поверхнями ріжучих зубів, в зв’язку з чим зменшуються сили тертя, защемлення зубів і охолоджувально-мастильна рідина легше проникає до зони різання. Бажаний профіль різьби отримується в результаті зворотної конусності по середньому діаметру мітчика. При нарізанні стандартної метричної різьби (α0 = 60°) кут профілю мітчика повинен складати α1 = 55°. Оптимальна геометрія мечика: γ = 7°; α = 8 — 10°; ϕ = 2°30’ — 7°30’. Швидкість різання повинна складати 1 — 4 м/хв. В якості охолоджувально-мастильної рідини необхідно застосовувати олеїнову кислоту, окислений гас, або суміш 60% сульфофрезола, 25% гасу і 15% олеїнової кислоти.
Стругання
Для стругання титану необхідно використовувати різці, оснащені твердосплавними плитками зі сплаву ВК8В. Параметри різання: для грубого стругання глибина різання t = 4 — 6 мм, подачу s = 0,5 — 1 мм/подвійний хід, швидкість ϑ = 8 — 12 м/хв; при чистовому струганні t = 2 — 3 мм, s = 0,2 — 0,3 мм/ подвійний хід, ϑ = 10 — 14 м/хв.
Шліфування
Для якісного шліфування титану істотну роль відіграє матеріал абразиву. Найкращі результати дають матеріали хімічно інертні до титану, зокрема карбід кремнію і окис алюмінію. Шліфування здійснюється кругами зернистістю 25 — 16, твердістю СМ1 — СМ2. Швидкість круга ϑК = 20 — 25 м/с, швидкість деталі ϑД = 12 м/хв, s = (0,2 — 0,3)b мм/об (b — ширина круга), t = 0,02 — 0,03 мм. В якості охолоджувальної рідини застосовується 10% водний розчин нітриту натрію або 4% розчин бромистого калію.
На виробництвах часто застосовується шліфування абразивною стрічкою, яке дає кращу якість поверхні, за рахунок більш рівномірного зношення абразиву і активного відведення тепла. Варто підкреслити, що сухе шліфування і охолодження маслянистими маслами не допускається, через легкозаймистість титанового пилу. Оптимальна швидкість обробки титана стрічкою 10 — 16 м/с.
Полірування
Полірування титанових виробів здійснюється порошками карбіду кремнію №25 для чорнової обробки і №10 для чистової нанесеними на повстяний круг. Тонке полірування відбувається пастою. Швидкість круга – 20 — 25 м/с, при цьому досягається якість поверхні на рівні Rz = 0,63 мкм.
Оброблення тиском
Лиття
Зварювання
Адитивні технології
Термічне оброблення
Газотермічне напилювання
Примітки
- Шеленков Георгий, Блащук Виктор, Мелехов Ростислав, Романив Олег, Вовк Степан (1984). Изготовление и эксплуатация оборудования из титана (Російською) . Київ: ТЕХНІКА. с. 62—67.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Bulo zaproponovano priyednati cyu stattyu abo rozdil do Titanovi splavi ale mozhlivo ce varto dodatkovo Propoziciya z kvitnya 2022 Obroblennya titanovih splaviv nizka tehnologichnih procesiv pov yazanih iz vikoristannyam metodiv i sposobiv obrobki splaviv na osnovi titanu u zakincheni virobi abo elementi mashin iz zastosuvannyam vidpovidnogo obladnannya verstativ instrumentiv ta rezhimiv vplivu na ob yekt obrobki Titanovi splaviDokladnishe Titanovi splaviMehanichna obrobkaVisoka himichna aktivnist titanu pri pidvishenih temperaturah nizka teploprovidnist i zdatnist stvoryuvati v yazku nenavivayuchusya struzhku uskladnyuye mehanichnu obrobku titanu Visoka temperatura v misci kontaktu instrumentu i zagotovki prizvodit do podovzhennya struzhki i gazonasishennya metalu naslidkom chogo ye vtrata plastichnosti V rezultati plosha kontaktu struzhki i perednoyi poverhni rizcya zmenshuyetsya pri comu v misci kontaktu zrostaye tisk i temperatura V takih umovah vidbuvayetsya nalipannya titanu na rizhuchu poverhnyu i periodichnij zriv narostu pid tiskom novoyi struzhki Zrivi narostu prizvodyat do virivannya mikrochastinok tverdogo splavu rizhuchogo instrumentu naslidkom chogo ye vtrata geometrichnih rozmiriv i gvaltovnij zrist sil rizannya i temperaturi Dlya zmenshennya temperaturi zastosovuyetsya intensivne oholodzhennya mali shvidkosti rizannya z velikimi podachami i glibinoyu rizannya Instrument povinen mati visoku chistotu obrobki granej veliku micnist i malij vilit z rizcetrimacha Rizannya zdijsnyuyetsya instrumentom z plastinami z tverdogo splavu VK6M dlya chistovoyi i napivchistovoyi obrobki dopuskayetsya vikoristannya tverdogo splavu VK2 Takozh obrobku mozhna zdijsnyuvati instrumentom zi stalej klasifikovanih yak shvidkorizhuchi HSS HS Dlya oholodzhennya zastosovuyutsya emulsiyi zvichajnogo skladu Tochinnya Dlya tokarnoyi obrobki plastichno obroblenih kovanih shtampovanih zagotovok najkrashi rezultati dosyagayutsya iz zastosuvannyam plitki zi splavu VK8 Dlya chornovoyi obrobki rekomendovani geometrichni rozmiri rizcya perednij kut g 0 zadnij kut a 12 golovnij kut v plani ϕ1 45 dopomizhnij kut v plani ϕ 14 Shvidkist rizannya povinna skladati ϑ 25 35 m hv podacha s 0 5 0 8 mm ob glibina rizannya t 2 mm Dlya chistovoyi obrobki rekomendovano vikoristovuvati rizci z plastinami zi splavu VK6M z nastupnoyu geometriyeyu granej g 8 10 a a1 10 ϕ1 45 ϕ 15 l 7 gfas 5 ffas 0 5 mm r 0 5 mm Granichnoyu velichinoyu znosu prijmayetsya znoshennya po zadnij poverhni hz 0 4 0 5 mm Pri perevishenni vishevkazanogo parametru yakist obroblenoyi poverhni suttyevo pogirshuyetsya Frezeruvanya Porivnyano z tokarnoyu obrobkoyu frezeruvannya titanu dodatkovo uskladneno faktorom udaru zubu instrumentu pri vhodi v zagotovku i zminoyu tovshini zrizu v zalezhnosti vid kuta povorotu frezi V takih umovah nebezpeku predstavlyaye shvatuvannya metalu z zubami frezi sho prizvodit do yih poshkodzhen Dlya zapobigannya shvatuvannya neobhidno zastosuvati poputne frezeruvannya z intensivnim oholodzhennyam Pri torcevomu frezeruvanni titanu i jogo splaviv zagotovku neobhidno zmishuvati v storonu vihodu zubu frezi Pri nesimetrichnomu frezeruvanni stijkist frezi zbilshuyetsya v 3 4 razi Pri frezuvanni rekomendovano vikoristovuvati plastini zi splavu VK6M Shvidkist rizannya povinna skladati 40 60 m hv podacha na odin zub sz 0 05 0 15 mm zub pri zmishenni frezi v mezhah 0 05 0 1 Pri vibori oholodzhuvalnoyi emulsiyi varto vrahuvati sho dlya zmenshennya znosu frez krim vidvedennya tepla neobhidno zabezpechiti zmenshennya koeficiyentu tertya mizh poverhnyami Krashi rezultati zapevnyaye veretenne maslo sulfofrezol mineralne grafitovane maslo Sverdlinnya Sverdlinnya titanu takozh maye pevni specifichni osoblivosti Shvidkist rizannya zminyuyetsya vid 0 v centri do maksimalnoyi na periferiyi rizhuchoyi okrajki Nepravilnij vibir sverdla i parametriv obrobki prizvodit do nalipannya metalu i zbivannya v rivcyah sverdla naslidkom chogo ye zbilshennya oporu rizannya azh do znishennya instrumentu Dlya sverdlinnya titanu nalezhit vikoristovuvati sverdla zi shvidkorizhuchih stalej chi z napajkoyu plastin z tverdogo splavu VK8 z robochoyu dovzhinoyu yaka dorivnyuye 2 5 diametram Shvidkist rizannya tverdosplavnimi sverdlami povinna skladati 30 50 m hv shvidkorizhuchimi 15 20 m hv Podacha dlya sverdl diametrom do 10 mm skladaye 0 03 0 06 mm ob dlya sverdl diametrom 10 20 mm z tverdosplavnoyu napajkoyu 0 04 0 1 mm ob Podacha dlya sverdl z shvidkorizhuchih stalej na 20 30 menshe Dlya oholodzhennya zastosovuyetsya 5 va emulsiya Rozvirchuvannya Dlya obrobki tochnih otvoriv v detalyah z titanu i jogo splavah zastosovuyutsya rozvertki zi shvidkorizhuchih stalej abo iz rizhuchimi poverhnyami z tverdogo splavu VK8 i VK4 Geometriya instrumentu i rezhimi rizannya pidbirayutsya individualno v zalezhnosti vid geometriyi obroblyuvanogo otvoru i tehnichnih mozhlivostej verstata Dlya zmenshennya vikrishuvannya rizhuchogo vistrya shirina kalibruyuchoyi strichki vibirayetsya v granicyah 0 1 0 15 mm a kut zabirnogo konusu ϕ 3 5 Glibina rizannya pri rozvirchuvannya viznachayetsya v zalezhnosti vid vidhilen geometrichnoyi formi obroblyuvanogo otvoru i tovshini sharu deformacijno zmicnenogo metalu Varto pidkresliti sho kalibruyucha chastina rozvertki povinna pracyuvati poza verstvoyu deformacijnogo zmicnennya Shvidkist rizannya dlya rozvertok zi shvidkorizhuchoyi stali povinna skladati ϑ 2 0 2 5 m hv podacha s0 0 05 0 2 mm ob glibina rizannya t 0 05 0 1 mm Dlya rozvertok z tverdogo splavu ϑ 10 15 m hv s0 0 1 0 2 mm ob t 0 05 0 15 mm Oholodzhennya zdijsnyuyetsya 5 rozchinom emulsola v vodi sulfofrezolom oleyinovoyu kislotoyu Narizannya rizbi Narizannya rizbi ye najbilsh skladnim procesom mehanichnoyi obrobki titanovih detalej Yaksho narizannya zovnishnoyi rizbi malo chim vidriznyayetsya vid tehnologiyi tochinnya to narizannya vnutrishnoyi rizbi mitchikom znachno uskladneno cherez odnochasnij kontakt z materialom yak vsih zubiv tak i dopomizhnih poverhon ta skladnosti pidvedennya oholodzhuvanoyi ridini V rezultati zbigu vishenavedenih faktoriv pid chas roboti metaleva struzhka nalipaye na zadni poverhni mitchika sho sprichinyaye zashemlennya zubiv zbilshuye sumarnij krutyachij moment neobhidnij dlya roboti sho prizvodit do polomki instrumentu Mitchiki dlya obrobki titanu i jogo splaviv najchastishe vigotovlyayut z polipshenih shvidkorizhuchih stalej R9K5 R9F5 R10K5F5 R18F4K8M abo tverdih splaviv Mitchiki standartnoyi konstrukciyi i geometriyi nepridatni do obrobki titanu Horoshij rezultat pokazuye zastosuvannya koregovanih mitchikiv yaki mayut kut profilyu menshe kuta profilyu narizuvanoyi rizbi Pri takomu profili vinikayut zazori mizh metalom i bokovimi poverhnyami rizhuchih zubiv v zv yazku z chim zmenshuyutsya sili tertya zashemlennya zubiv i oholodzhuvalno mastilna ridina legshe pronikaye do zoni rizannya Bazhanij profil rizbi otrimuyetsya v rezultati zvorotnoyi konusnosti po serednomu diametru mitchika Pri narizanni standartnoyi metrichnoyi rizbi a0 60 kut profilyu mitchika povinen skladati a1 55 Optimalna geometriya mechika g 7 a 8 10 ϕ 2 30 7 30 Shvidkist rizannya povinna skladati 1 4 m hv V yakosti oholodzhuvalno mastilnoyi ridini neobhidno zastosovuvati oleyinovu kislotu okislenij gas abo sumish 60 sulfofrezola 25 gasu i 15 oleyinovoyi kisloti Strugannya Dlya strugannya titanu neobhidno vikoristovuvati rizci osnasheni tverdosplavnimi plitkami zi splavu VK8V Parametri rizannya dlya grubogo strugannya glibina rizannya t 4 6 mm podachu s 0 5 1 mm podvijnij hid shvidkist ϑ 8 12 m hv pri chistovomu struganni t 2 3 mm s 0 2 0 3 mm podvijnij hid ϑ 10 14 m hv Shlifuvannya Dlya yakisnogo shlifuvannya titanu istotnu rol vidigraye material abrazivu Najkrashi rezultati dayut materiali himichno inertni do titanu zokrema karbid kremniyu i okis alyuminiyu Shlifuvannya zdijsnyuyetsya krugami zernististyu 25 16 tverdistyu SM1 SM2 Shvidkist kruga ϑK 20 25 m s shvidkist detali ϑD 12 m hv s 0 2 0 3 b mm ob b shirina kruga t 0 02 0 03 mm V yakosti oholodzhuvalnoyi ridini zastosovuyetsya 10 vodnij rozchin nitritu natriyu abo 4 rozchin bromistogo kaliyu Na virobnictvah chasto zastosovuyetsya shlifuvannya abrazivnoyu strichkoyu yake daye krashu yakist poverhni za rahunok bilsh rivnomirnogo znoshennya abrazivu i aktivnogo vidvedennya tepla Varto pidkresliti sho suhe shlifuvannya i oholodzhennya maslyanistimi maslami ne dopuskayetsya cherez legkozajmistist titanovogo pilu Optimalna shvidkist obrobki titana strichkoyu 10 16 m s Poliruvannya Poliruvannya titanovih virobiv zdijsnyuyetsya poroshkami karbidu kremniyu 25 dlya chornovoyi obrobki i 10 dlya chistovoyi nanesenimi na povstyanij krug Tonke poliruvannya vidbuvayetsya pastoyu Shvidkist kruga 20 25 m s pri comu dosyagayetsya yakist poverhni na rivni Rz 0 63 mkm Obroblennya tiskomLittyaZvaryuvannyaAditivni tehnologiyiTermichne obroblennyaGazotermichne napilyuvannyaPrimitkiShelenkov Georgij Blashuk Viktor Melehov Rostislav Romaniv Oleg Vovk Stepan 1984 Izgotovlenie i ekspluataciya oborudovaniya iz titana Rosijskoyu Kiyiv TEHNIKA s 62 67