Bearbejdningsvanskelighederne for strukturelle dele af titanlegering og de faktorer, der påvirker behandlingsdeformationen af svagt stive strukturer, og kontrolmetoderne til behandling af deformation af svagt stive strukturelle dele foreslås fra flere aspekter, såsom udvælgelse af værktøjsmaskiner, udvælgelse af skæring værktøjer og effektiv køling. Titaniumlegeringsmaterialer har fremragende egenskaber såsom lav vægt, høj styrke og høj temperaturbestandighed. For eksempel ved at bruge TC18 titanlegering i stedet for højstyrke konstruktionsstål som landingsstel, kan flyets struktur reducere vægten med omkring 15%. Derfor er den nye højstyrke titanlegering meget udbredt i de hovedlejedele af fremmede avancerede fly. For eksempel, i US B-1 bombeflykroppens strukturmaterialer, tegner titanlegering sig for omkring 21 %; Russisk Il-76 flys titaniummængde har nået 12,5 % af vægten af skrogstrukturen. Fra udviklingstendensen er brugen af titanlegeringer i Europa og USA gradvist steget, hvilket også indikerer, at den omfattende brug af titanlegeringer, især nogle nye titanlegeringer, er blevet udviklingsretningen for rumfartsdesign. De fleste rumfartsprodukter bruger dog tyndvæggede dele med relativt komplekse strukturer og høje præcisionskrav. På grund af den tynde væg, der resulterer i dårlig stivhed af delen, er det let at producere forarbejdningsbøjningsdeformation under påvirkning af skærekraften, og vægtykkelsesdimensionen er inkonsekvent, hvilket resulterer i super dårlig. På nuværende tidspunkt er den almindelige metode, der anvendes af virksomheder, gentagen efterbehandlingsfræsning. På grund af den lille termiske ledningsevne af titanlegering, lavt elasticitetsmodul (ca. 1/2 af stål), høj kemisk aktivitet, lille margin, kan ikke fræses, hvilket ofte resulterer i mindre skærefænomen. For at sikre, at størrelsen af delene kun kan poleres manuelt, er delenes behandlingscyklus væsentligt forbedret, og overfladen af delene kan blive overophedet.



Titaniumlegering strukturelle dele dele skærebehandlingsløsninger
De vigtigste faktorer, der påvirker behandlingen af en svag stiv struktur af titanlegering, er: værktøjsmaskine kun valg af værktøj, procesparametre, effektiv afkøling og så videre. I forarbejdningsprocessen, rollen af forskellige faktorer, samspillet mellem indflydelse, akkumulering af deformationsfejl resulterer i behandlingen af den svage stive struktur af super fattige, behandlingsdeformation er vanskelig at kontrollere.
Udvalg af værktøjsmaskiner
Værktøjsmaskine - fastgørelse - værktøjsstivhed er bedre, afstanden mellem maskinværktøjskomponenterne skal justeres, spindelens radiale udløb skal være lille.
Værktøjsvalg
Udviklingen og anvendelsen af nye skæreværktøjsmaterialer er primært resultatet af forbedret skæreproduktivitet. Skæreværktøjer har udviklet sig betydeligt i løbet af de sidste par årtier til at omfatte carbidbelægninger, keramik, kubisk bornitrid og polykrystallinsk diamant. Disse er effektive til bearbejdning af støbejern, stål og højtemperaturlegeringer. Ingen af disse værktøjer har dog forbedret bearbejdeligheden af titanlegeringer, fordi skæreværktøjsmaterialerne, der bruges til at skære titanlegeringer, kræver meget vigtige egenskaber, disse omfatter bl.a.
(1) God termisk hårdhed til at modstå meget høje spændinger;
2) God termisk ledningsevne for at reducere termiske gradienter og termisk chok;
3) god kemisk inertitet for at reducere tendensen til at reagere kemisk med titanium;
4) god sejhed og udmattelsesbestandighed for at imødekomme spånopdelingsprocesser. Wolframcarbid-baserede (WC/co) hårdmetalværktøjer anses for at fungere i næsten alle titanium skæreprocesser. Nogle test har vist, at alle hårdmetalbelagte værktøjer har en større slidhastighed end dem, der er ubelagte. Selvom kvaliteten af keramiske værktøjer er blevet forbedret, og de i stigende grad bliver brugt til bearbejdning af svære at skære materialer, især højtemperaturlegeringer (f.eks. nikkelbaserede højtemperaturlegeringer), har de ikke erstattet hårdmetal og højhastighedslegeringer stål på grund af deres dårlige varmeledningsevne, lave brudsejhed og reaktion med titanium. Ved skæring af titanlegeringer har hårdmetalskærematerialer (kubisk bornitrid og polykrystallinsk diamant) lave slidhastigheder og god ydeevne.
Tyndvægsfræsningsdeformation er hovedproblemet i fræseprocessen af titanlegering svagt stive strukturelle dele. På grund af det lave elasticitetsmodul af titanlegering er skærekraften relativt stor, den tynde væg er let at deformere i fræseprocessen, resultatet er, at den faktiske tykkelse af den tynde væg er større end den teoretiske tykkelse. For at løse dette problem er det nødvendigt at minimere fræseprocessen af den tynde væg ved den vinkelrette retning af bearbejdningsoverfladen forårsaget af deformationen af den tynde vægs kraft.





