I TC4 titanplateskjæring er den vanlige prosessflyten og innholdet beskrevet som følger:
(1) Hvis halvautomatisk kutting utføres, skal styreskinnen plasseres på planet til titanplaten, og deretter skal kuttemaskinen plasseres på toppen av styreskinnen, og det skal bemerkes at ordren bør ikke reverseres.
(2) Skjæreparametrene bør være hensiktsmessige og bør være rimelig bestemt i henhold til tykkelsen på titanplaten, etc., slik at en god skjæreeffekt kan oppnås.
(3) Kuttedysegass bør kontrolleres for å se om den er jevn, hvis det er en blokkering bør blokkeres umiddelbart.
(4) Titanplate før skjæring, skal overflaten ryddes opp, og det bør være en viss mengde plass, noe som kan bidra til at slaggen blåser ut.
(5) Avstanden mellom skjæremunnstykket og overflaten på titanplaten skal være passende, for nær og for langt er ikke bra.
(6) Forvarmingen av titanplaten bør være tilstrekkelig for ikke å påvirke skjæreprosessen.
(7) Hvis du skjærer forskjellige størrelser av arbeidsstykker, bør de små stykkene kuttes først, og deretter de store stykkene.



Titanlegeringsplate
Informasjonen til produsenten av titanplater viser at titan er en ny type metall, titanegenskaper og innholdet av karbon, nitrogen, hydrogen, oksygen og andre urenheter i titanet, Z rent titanjodid-innhold på ikke mer enn 0 0,1 %, men den er sterk
Ytelsen til 99,5 % industriell rent titan er som følger: tetthet ρ=4.5g/cm3, smeltepunkt er 1725 grader, termisk ledningsevne λ=15.24W/(mK), strekkstyrke
σb=539MPa, forlengelse δ=25%, snittkrymping ψ=25%, elastisitetsmodul E=1.078×105MPa, hardhet HB195.
(1) Høy spesifikk styrke
Titanlegeringstetthet er generelt rundt 4,5g/cm3, bare 60% av stål, styrken til rent titan er nær styrken til vanlig stål, noen høystyrke titanlegeringer over mange legerte konstruksjonsstål
Styrke. Derfor er den spesifikke styrken til titanlegeringer (styrke / tetthet) mye større enn andre metallkonstruksjonsmaterialer, se tabell 7-1, kan produseres enhet med høy styrke, god stivhet, lette deler og komponenter. Flyr for tiden
Motorkomponentene, skjelettet, skinnet, festene og landingsutstyret osv. bruker titanlegeringer.
(2) Høy termisk styrke
Bruken av temperatur enn aluminiumslegeringen flere hundre grader høyere, i middels temperatur kan fortsatt opprettholde den nødvendige styrken, kan være i temperaturen på 450 ~ 500 grader langsiktig arbeid av disse to typer titanlegeringer i 150 grader ~ 500 graders rekkevidde har fortsatt et veldig høyt forhold mellom titanlegeringer og aluminiumslegeringer, og kan brukes i motorkomponentene.
De to typer titanlegeringer i området 150 grader til 500 grader har fortsatt en svært høy spesifikk styrke, mens aluminiumslegeringen i 150 grader enn styrken til en betydelig nedgang. Arbeidstemperaturen til titanlegering kan nå 500 grader, aluminiumslegering er under 200 grader.
(3) God korrosjonsbestandighet
Titanlegering fungerer i fuktig atmosfære og sjøvannsmedium, dens korrosjonsmotstand er langt bedre enn rustfritt stål; motstanden mot pitting, syrekorrosjon, spenningskorrosjon er spesielt sterk; alkali, klorid, klor
Organiske gjenstander, salpetersyre, svovelsyre, etc. har utmerket korrosjonsbestandighet. Men titan har en reduserende oksygen og kromsaltmediets korrosjonsmotstand er dårlig.
(4) God ytelse ved lav temperatur
Titanlegering i lav temperatur og ultralav temperatur, kan fortsatt opprettholde sine mekaniske egenskaper. God lav temperatur ytelse, gapet elementet er svært lav titanlegering, slik som TA7, i -253 grad kan også opprettholde en viss grad av plastisitet. Derfor er titanlegering også en slags
Derfor er titanlegering også et viktig lavtemperatur-strukturmateriale.
(5) Stor kjemisk aktivitet
Titaniums kjemiske aktivitet, og atmosfæren O, N, H, CO, CO2, vanndamp, ammoniakk og andre sterke kjemiske reaksjoner. Når karboninnholdet er større enn 0.2 %, vil det dannes i titanlegeringen
hard TiC; ved høyere temperaturer vil rollen til N også danne et hardt overflatelag av TiN; over 600 grader absorberer titan oksygen for å danne et herdet lag med høy hardhet; hydrogeninnholdet stiger, men også dannelsen av en
Sprøtt lag. Absorpsjon av gass og produserer en hard sprø overflatesjiktdybde på opptil {{0}}.1 ~ 0.15mm, graden av herding for 20% ~ 30%. Titaniums kjemiske affinitet er også stor, lett og friksjonsoverflateadhesjonsfenomen.
Adhesjonsfenomen.
(6) liten varmeledningsevne, liten elastisitetsmodul
Titans termiske ledningsevne λ=15.24W / (mK) er omtrent 1/4 av nikkel, jern 1/5, aluminium 1/14, og forskjellige titanlegeringer enn den termiske ledningsevnen til titan varmeledningsevne redusert med omtrent 50 % . Titanlegering
Elastisitetsmodulen til titanlegering er omtrent 1/2 av stål, så stivheten er dårlig, lett å deformere, ikke egnet for å lage slanke stenger og tynnveggede deler, skjæring av prosessoverflaten til tilbakeslagsmengden er veldig stor, ca. 2-3 ganger for rustfritt stål.
Ved skjæring er elastisiteten til bearbeidingsoverflaten veldig stor, omtrent 2 til 3 ganger så mye som i rustfritt stål, noe som resulterer i intens friksjon, vedheft og bindingsslitasje på verktøyets bakside.





