Pagrindinės titano lydinių taikymas ir naujoviški tyrimai bei plėtra šiuolaikinėje kosminių raketų technologijoje
Oct 08, 2024
Sparčiai vystantis kosmoso pramonei XXI amžiuje, reikalavimai kosminių raketų technologijoms tapo vis griežtesni, ypač didelio impulso traukos ir svorio santykio variklių tyrimams ir plėtrai, kuri tapo raktu skatinant pažangą kosmoso technologija. Šiame kontekste titano lydinys, kaip metalo medžiaga, pasižyminti puikiu atsparumu aukštai temperatūrai, atsparumu žemai temperatūrai ir puikiai apdirbama, tapo pagrindine pažangių kosminių raketų technologijos gaminių medžiaga.
Titano lydinio pritaikymo ekstremaliose aplinkose tyrimas
Rusijos metalų institutas dirba optimizuodamas BT6c lydinio procesą ir gerindamas kosminių raketų komponentų, kuriuos veikia ekstremalios temperatūros (nuo -200 laipsnio iki aukštesnės), tokių kaip didelės φ600 mm kaltinės dalys, akumuliatorių plokštės, našumą. , guolių kronšteinų ruošiniai ir vamzdžių jungiamosios detalės. Lydinys ne tik stabiliai veikia esant -200 laipsniui, bet jo darbinės temperatūros riba buvo dar sumažinta iki 253 laipsnių dėl dalelių metalurgijos technologijos, o tai žymiai pagerina bendrą medžiagos našumą. Šis novatoriškas procesas užtikrina smulkios kristalinės struktūros homogeniškumą visose ruošinio dalyse, realizuodamas izotropines savybes ir suteikdamas patikimą materialinę atramą raketų komponentams ekstremaliomis sąlygomis.



Platus dviejų fazių titano lydinių pritaikymas ir optimizavimas
Plačiai pritaikius kosmines raketas, dviejų fazių titano lydiniai, tokie kaip BT6c, BTl4, BT3-1, BT23, BTl6, BT9 (BT8) ir kt., tapo pasirenkama medžiaga pagrindiniams komponentams gaminti. dėl puikių terminio apdorojimo stiprinamųjų savybių. Pavyzdžiui, BT6c lydinys yra plačiai naudojamas įvairiuose komponentuose, kuriems keliami aukšti stiprumo reikalavimai termiškai apdorojant sustiprintą σb=1050MPa-1100MPa būseną. Kita vertus, BT14 lydinys pasižymi unikaliais pranašumais dėl didelio stiprumo intervalo σb=1100MPa-1150MPa, kuris gali būti naudojamas ne tik gaminant vamzdinius sijos formos komponentus, kurių skersmuo svyruoja nuo 80 mm iki 120 mm, bet taip pat gali būti naudojamas kaip tvirtinimo elementas esant žemai -196 laipsnių temperatūrai.

