Paduan titanium dicirikan oleh kepadatan rendah, kekuatan tinggi, dan ketahanan korosi. Sebagai bahan baru,pipa paduan titaniumbanyak digunakan di bidang kedirgantaraan, dan proporsinya dalam pipa Aeroengine meningkat. Selain itu, paduan titanium adalah logam yang sangat aktif. Ia memiliki afinitas yang besar terhadap oksigen, hidrogen, nitrogen, dan gas lainnya pada suhu tinggi, dengan kemampuan yang kuat untuk menyerap dan melarutkan gas, terutama selama pengelasan, yang kemampuannya sangat kuat dengan meningkatnya suhu pengelasan. selama pengelasan, perlu untuk mengontrol penyerapan dan pelarutan oksigen, hidrogen, nitrogen, dan gas lainnya untuk menghindari sisa produk, yang membawa kesulitan besar untuk pengelasantabung paduan titanium.
Pengelasan busur argon manual dari pipa paduan titanium
Kemampuan las tabung paduan titanium
|
|
(1) Penggetasan pada sambungan las
Pada suhu kamar, titanium bereaksi dengan oksigen untuk membentuk film oksida padat, yang membuatnya memiliki stabilitas kimia dan ketahanan korosi yang lebih baik. Pada suhu tinggi, terutama selama pengelasan, kecepatan reaksi paduan titanium dengan oksigen, hidrogen, dan nitrogen sangat cepat. ketika gas berbahaya seperti oksigen, hidrogen, dan nitrogen masuk ke dalam kolam cair, plastisitas, ketangguhan, dan warna permukaan sambungan las memiliki perubahan yang jelas. Terutama ketika suhu di atas 882 C, kecenderungan pertumbuhan butir sambungan serius, dan struktur martensit terbentuk saat pendinginan, mengakibatkan penurunan kekuatan, kekerasan, plastisitas, dan ketangguhan sambungan dan kecenderungan overheating serius. . Sendi sangat rapuh. Oleh karena itu, saat pengelasan paduan titanium, kolam peleburan, tetesan, dan zona suhu tinggi, baik depan, maupun belakang, harus dilindungi sepenuhnya dan andal oleh gas.
(2) Lubang gas
Pori adalah cacat paling umum pada titanium danpipa paduan titaniumpengelasan, terutama di dekat garis fusi. Hidrogen adalah penyebab utama pembentukan pori-pori. Selama pengelasan, titanium memiliki kemampuan yang kuat untuk menyerap hidrogen (lebih kuat pada suhu tinggi), tetapi kelarutannya menurun secara signifikan dengan penurunan suhu, sehingga hidrogen yang terlarut dalam logam cair cenderung menumpuk di dekat garis fusi dan membentuk pori-pori sebelum terlepas.
(3) Retak tertunda di area jahitan dekat
Paduan titanium rentan terhadap retak (delay crack) di area jahitan dekat untuk jangka waktu tertentu setelah pengelasan. Alasannya adalah bahwa hidrogen berdifusi dari kolam cair bersuhu tinggi ke zona yang terpengaruh panas bersuhu rendah. Dengan peningkatan kandungan hidrogen, jumlah TiH2 yang diendapkan meningkat, kerapuhan zona yang terpengaruh panas meningkat, dan tegangan struktur yang dihasilkan ketika volume hidrida yang diendapkan mengembang, yang akhirnya mengarah pada pembentukan retak.









