Branchennachrichten

Warum sind Titanbearbeitungsteile leichter als gewöhnliche Metallteile?

2025-04-28

Die leichten Eigenschaften vonTitan -Bearbeitungsteilewerden aus der koordinierten Optimierung der intrinsischen Eigenschaften des Materials und der technischen Struktur abgeleitet. Die geometrische Struktur des Teils wird durch subtraktive Forming oder additive Fertigungstechnologie abgeschlossen. Sein Matrixmaterial besteht aus soliden Lösungslegierungen auf Titanbasis, und Elemente wie Aluminium und Vanadium stärken die Gitterstabilität durch den interstitiellen Feststofflösungmechanismus.

Titanium Machining Part

Die Dichteeigenschaften vonTitan -BearbeitungsteileMaterialien sind die physische Grundlage für die Gewichtsreduzierung. Die Titanylow-Lattice-Abstandskontrolltechnologie reduziert das Verhältnis von Massen zu Volumen, indem die Atomstapelmethode reguliert. Die starken Metallbindungen, die durch die Wechselwirkung von Elektronenschalen gebildet werden, ergeben das Material eine hohe Steifigkeit und ermöglichen es, dass die dünnwandige Struktur die Verformungsschwelle unter derselben Belastung aufrechterhält. Während der heiße isostatische Drückenprozess interne Defekte eliminiert, optimiert die Richtungskristallisationstechnologie die Kornorientierung und verbessert die axiale Effizienz.


Der selbst erzeugte Oxidfilm auf der Oberfläche vonTitan -BearbeitungsteileErsetzt das traditionelle Schutzschichtsystem und reduziert die durch die Mikro-Arc-Oxidationstechnologie induzierte Gradienten-Keramikschicht, die durch die Massen-AD-Oxidationstechnologie induziert wird, die tribologische Leistungsverbesserung effektiv, während die ursprüngliche dimensionale Genauigkeit aufrechterhalten wird.

Im Vergleich zu herkömmlichen Metallmaterialien die elastischen Moduleigenschaften von Titanlegierungen inTitan -BearbeitungsteileErmöglichen Sie ein ausgefeilteres Querschnittsdesign, wodurch die Masse unter dynamischer Belastung verringert wird, indem Sie das Trägheitsmoment verringern. Der Phasentransformationsmechanismus rekonstruiert den Versetzungsbewegungsweg im mikroskopischen Maßstab und ermöglicht es dem Material, die Qualitätsstabilität aufrechtzuerhalten, wenn sie wechselndem Stress ausgesetzt ist.


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept