A titán és a titánötvözetek egyedi előnyeit mutatják az öntési területen, mivel képesek közvetlenül komplex alakú alkatrészeket előállítani, elkerülve ezzel a kiterjedt megmunkálási folyamatokat. Ez a tulajdonság lehetővé teszi a titán- és titánötvözetek számára, hogy az általános öntvényeknél legfeljebb 45% -os anyaghasználati arányt és a precíziós öntvényeknél 75% -ról 90% -ra kerüljenek. Ez kétségtelenül óriási előnye a viszonylag drága titán- és titánötvözeteknél, amelyek jelentősen csökkenthetik a termelési költségeket és javíthatják a gazdasági hatékonyságot.



A titánötvözetek öntési folyamata azonban nem könnyű. Mivel a titánötvözet olvadt állapotban nagyon magas kémiai aktivitással rendelkezik, szinte minden tűzálló anyaggal és gázokkal reagálhat, ami jelentősen növeli az öntési nehézségeket. Ezért a titánötvözetek casting folyamatának kidolgozásával szembesülő kihívások sokkal súlyosabbak, mint az acél, alumínium, magnézium és más fémek esetében.
Annak biztosítása érdekében, hogy a titánötvözetek ne reagáljanak tűzálló anyagokkal és gázokkal az öntési folyamat során, az olvadás- és öntési munkameneteket szigorú körülmények között kell elvégezni. Pontosabban, a titánötvözetek olvadását és öntését inert gáz védelme alatt vagy vákuum környezetben kell elvégezni. Ez hatékonyan izolálja a titánötvözetet olyan gázoktól, mint az oxigén és a nitrogén a levegőben, valamint a tűzálló anyagok, ezáltal elkerülve a felesleges kémiai reakciókat.
Ennek a követelménynek a teljesítése érdekében az általánosan használt öntőeszközök magukban foglalják a vákuum önfogyasztó ívhéj kondenzációs kemencéit. Ezek a berendezések biztosíthatják a szükséges vákuumkörnyezetet vagy az inert gázvédelmet, hogy biztosítsák a titánötvözetek biztonságát és minőségét az olvadás- és öntési folyamatban. Ezenkívül a casting folyamatban kényszerhűtéssel rendelkező réz -keresztrecereket kell használni. A rézkeresztesnek jó hővezetőképessége és korrózióállóságuk van, és hatékonyan ellenállnak a titánötvözet magas hőmérsékleteinek és kémiai reakcióinak. Ezzel szemben a szokásos refrakter anyagokból készült keresztreciklusok nem tudják ellenállni a titán olvadék kémiai aktivitásának, ezért nem használhatók titánötvözetek öntésére.
Összefoglalva: a titánötvözetek olvadásának és öntésének folyamata egyedi követelményeket és kihívásokat jelent. A titánötvözetek minőségének és teljesítményének biztosítása érdekében szigorú intézkedéseket kell tenni a refrakter anyagokkal és gázokkal való reakciók elkerülése érdekében. A jövőben, a tudomány és a technológia folyamatos fejlődésével, valamint az öntési technológia folyamatos fejlesztésével, okunk van azt hinni, hogy a titánötvözet -öntési folyamat jelentősebb áttöréseket és haladást eredményez.







