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이 텍스트는 홈 위치 반응이 열역학에서 온도를 합성하는 기초를 계산합니다. 기계 볼 갈기, 진공 열 프레스, 진공 연소 매듭 등 기계 금속 합금이 분말을 회전시킵니다. 티타늄계 복합재료를 강화하기 위한 결정립을 갖는 야금기술 시스템. 만드는 과정에서 금을 서로 채택하고, SEM, XRD, TEM 등의 시험방법을 분석하여 재료를 복합화하여 미세한 형상을 만들어가는 야금기술 시스템 각 단계의 구성을 살펴보고 분석과 연구를 수행하기 위해 TiB를 만들기 위해 티타늄 베이스가 재료의 기계적 기능을 재결합시키는 분석을 구축하는 첫 번째 단계와 논의를 진행했습니다.

티타늄 기반 복합재료를 구축하기 위해 TiB를 갖는 크래프트 시스템을 홈 포지션 합성으로 채택하고, 홈 포지션의 Ti와 TiB2s에 대한 열역학 이론을 활용하여 분석을 진행했다. 연소 및 매듭 온도 반응에 대한 계산처럼 보이도록 하기 위해 첫 번째 단계 보증은 TiB가 티타늄 베이스를 강화하여 진공 연소의 재료 공정을 재결합하여 온도를 1300℃로 매듭지도록 함으로써 연소할 수 있는 합리적인 진공을 끌어내는 것입니다. 공예를 매듭지어 티타늄계 복합재료를 쌓아올린 TiB를 갖도록 만듭니다.

스트링 기능이 뛰어난 결을 가지도록 만들기 위한 컴파운드

티타늄 기반 소재를 강화하고, 화합물을 강화시켜 소재 내에서 상호 분포가 균일하게 이루어지도록 합니다. 원래 초기 단계에서 재료의 볼 그라인더의 기술을 재결합한 초기 실험을 계속하여 티타늄 기반에 대한 분석을 연구하고, 탄생을 전달했습니다. 베이스 본체에 서로 균일하게 분포되는 보장으로 원위치 반력이 형성됩니다. 머신 볼을 갈고 닦는 과정에서 볼의 표면을 갈아서 누르는 혼화분으로 인해 끊임없이 볼을 두드려야 합니다. 혼합 분말 입자는 지속적으로 부서지고 지속적으로 다시 결합하여 N, O, Fe 등의 기타 품질 화학 원소와 함께 이 과정에 들어가 오염을 초래합니다. 이를 위해 차이점은 다음과 같습니다. 실내 온도 볼 분쇄기 및 고성능 볼 분쇄기에서 동일한 레이스 및 하이브리드 분말을 갈기 위해 기계 볼에 하이브리드 재료 분말을 예측하여 공의 공정 다양성에서 조성을 예측하고 결과가 공에 나타납니다. 잡질 화학 원소는 공과 함께 갈리지만 하이브리드 분말에 들어가며, 이러한 잡질 화학 원소(특히 Fe)는 공과 함께 시간을 갈지만 증가하는 연장 구성원이 됩니다. . 그 과정에서 동시에 공을 깎는다.

분석 연구를 통해 수행된 분말의 ybrid 작은 뷰 구조, 감지는 합리적인 기계 볼 분쇄기의 기술을 통과하고, 볼은 공정을 갈고 도자기 및 세라믹 분말이 모재에 균일하게 분포되도록 만들 수 있으므로 후속 작업을 위해 누르십시오. 진공 열을 가하면 진공 연소로 공예품을 매듭짓고 예상할 수 있는 좋은 공백을 제공합니다.

진공 열을 채택하여 분말과 혼합하여 프레스 연소 후 계속해서 공예를 매듭지어 갈고 닦습니다. 볼을 진공으로 미세하게 성형하여 블랭크의 몸체를 세밀하게 만들지만 양이 적고 구멍이 작습니다. 진공열을 통해 압착하고, 단일 줄기를 금형쪽으로 이중으로 압착하여 형상을 만드는 방식입니다. 하이브리드 분말을 신체 정제로 사용하고 아르키메데스를 사용하여 신체 정제 정도를 계산하는 방법으로 94에서 미세한 정도를 배출합니다. 진공 열이 ​​형태가 된 신체를 진공 연소 매듭 난로에 눌러 열 진공을 유지합니다. 매듭을 태우는 것은 티타늄의 화학 원소가 매우 기분이 좋기 때문에 산화되기 가장 쉽기 때문에 빌렛 정제는 중장의 제어를 실험하면서 매듭을 진공 연소하는 과정에서 항상 더 높은 진공도를 유지하려고 합니다. -s의 103 Pases 정도에서 원점에서 진공을 제거합니다. 또한 블랭크를 진공 열 프레스한 후 몸체의 존재로 인해 작은 구멍이 생기므로

화상 매듭 공정에서는 반드시 정신을 투입해야 하므로 화상 매듭 공정에서는 온도를 높여 연소 속도를 높이고 시험 오염을 줄이기 위해 단계의 적절한 제어를 방해하는 종류를 시도해야 합니다. 계산을 통과하면 시험에서 매듭을 진공 연소한 후 미세도가 98 이상에 도달할 수 있습니다.

금을 상호 채택하고 XRD, TEM 등의 분석을 통해 시험 방법을 통해 매듭을 진공 연소하여 시험합니다. 작은 뷰 조직 분석을 수행하는 종류는 열역학 계산 결과와 서로 일치합니다. 금은 서로 진공 연소 매듭 후 표현되며 화합물은 TiB 상호간에 축적되어 강화됩니다. 몸체는 수정수염 형태를 나타내며, 수정수염의 직경은 0.5μms 정도, 길이는 60μms 정도이며, 베이스의 몸체 내에서 서로 더욱 고르게 분포되도록 강화되어 몸체의 경계면이 깔끔하고 깨끗하다. 베이스.

티타늄 기반 재결합 재료의 TiB를 강화하기 위한 실내 온도 압축 실험을 수행하고 결과 발표: 재료 에이스를 재결합하는 압축

pts는 1320Mpas 정도의 강도를 패배시켰고, 압축 기능의 기본 본체 재료와 비교해 보면 확실히 향상되었지만 재료의 신장률은 반대입니다.