নির্বাচন করার সময়টাইটানিয়াম খাদ, প্রথমে ফলন শক্তির উপর ভিত্তি করে অনুমোদিত চাপ নির্ধারণ করুন, তারপর প্রসার্য শক্তি এবং প্রসারণ ব্যবহার করে ফ্র্যাকচার শক্ততা এবং ক্ষতি সহনশীলতা যাচাই করুন; উভয় পদক্ষেপ অপরিহার্য। প্রসার্য শক্তি একটি উপাদান ফেটে যাওয়ার আগে সর্বোচ্চ লোড সহ্য করতে পারে-তার চূড়ান্ত লোড প্রতিফলিত করে-ভারবহন ক্ষমতা এবং শক্তি-বিফল হওয়ার আগে শোষণের সম্ভাবনাকে প্রতিনিধিত্ব করে।
ফলন শক্তি সেই থ্রেশহোল্ডের প্রতিনিধিত্ব করে যার বাইরে বিকৃতি স্থায়ী হয়ে যায়-বস্তুরের আকৃতি এবং মাত্রিক নির্ভুলতা বজায় রাখার ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে, এবং কাঠামোগত নকশায় অনুমোদনযোগ্য চাপের জন্য সত্যিকারের ভিত্তিরেখা হিসাবে কাজ করে।
1. প্রসার্য শক্তি (Rm / σb) কি?
সংজ্ঞা: MPa তে পরিমাপ করা প্রসার্য পরীক্ষার সময় ফ্র্যাকচার হওয়ার আগে একটি উপাদান সর্বাধিক চাপ সহ্য করতে পারে। এটি লোড প্রতিরোধ করার জন্য উপাদানের চূড়ান্ত ক্ষমতা উপস্থাপন করে।
ইঞ্জিনিয়ারিং তাৎপর্য:
প্রসার্য শক্তি স্ট্রেস-স্ট্রেন বক্ররেখার সর্বোচ্চ বিন্দুর সাথে মিলে যায়। এই বিন্দুর বাইরে, উপাদানটি স্থানীয়ভাবে ঘাড় বাঁধতে শুরু করে এবং ফ্র্যাকচার না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী লোড-বেয়ারিং এরিয়া দ্রুত হ্রাস পায়।
এটি উপাদানটির "চূড়ান্ত নিরাপত্তা মার্জিন" নির্ধারণ করে-এমনকি যদি স্থানীয়কৃত ওভারলোডিং উপাদানটির ফলন ঘটায়, যতক্ষণ না প্রসার্য শক্তি অতিক্রম না করা হয়, উপাদানটি প্লাস্টিকের বিকৃতির মাধ্যমে শক্তি শোষণ করার ক্ষমতা ধরে রাখে (একটি উপাদান যা মহাকাশের কাঠামোর সহনশীলতার নকশার ক্ষতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ-)।
টাইটানিয়াম খাদ শিল্পে, উদ্ধৃতি এবং প্রযুক্তিগত চুক্তিতে নির্দিষ্ট শক্তির গ্রেডগুলি-যেমন গ্রেড 2 (GR2) এর জন্য Rm 400 MPa এর চেয়ে বড় বা সমান এবং গ্রেড 5 (GR5) (অ্যানিলড বার) এর জন্য Rm 895 MPa এর চেয়ে বড় বা সমান (অ্যানিলড বার)- বিশেষভাবে এই প্যারামিটারটি উল্লেখ করে৷
২. ফলন শক্তি (Rp0.2 / σs বা σ0.2) কি?
সংজ্ঞা: চাপের স্তর যেখানে একটি উপাদান উল্লেখযোগ্য প্লাস্টিকের বিকৃতির মধ্য দিয়ে যেতে শুরু করে (অপরিবর্তনীয়, স্থায়ী বিকৃতি)। যেহেতু বেশিরভাগ টাইটানিয়াম অ্যালয়েস একটি স্বতন্ত্র ফলন মালভূমি প্রদর্শন করে না, প্রকৌশল অনুশীলন সাধারণত "প্লাস্টিক এক্সটেনশনের প্রমাণ শক্তি (Rp0.2)"-ফলন শক্তি হিসাবে 0.2% স্থায়ী প্লাস্টিকের বিকৃতি তৈরি করে-স্ট্রেস হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে।
ইঞ্জিনিয়ারিং তাৎপর্য:
ফলন শক্তির নীচে, লোড সরানোর পরে একটি অংশ তার আসল আকারে ফিরে আসে (ইলাস্টিক বিকৃতি পরিসীমা); একবার ফলনের শক্তি অতিক্রম করলে, অংশটি স্থায়ী বিকৃতির মধ্য দিয়ে যায় এবং তার আসল অবস্থায় ফিরে আসে না।
কাঠামোগত উপাদানের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য, ফলন শক্তি প্রকৃত নকশার মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে। স্ট্রেস বিশ্লেষণে, গ্রহণযোগ্য স্ট্রেস সাধারণত একটি নিরাপত্তা ফ্যাক্টর (সাধারণত মহাকাশের উপাদানগুলির জন্য 1.15-1.5 এবং নাগরিক চাপের জাহাজগুলির জন্য 1.5) দ্বারা ফলনের শক্তিকে ভাগ করে গণনা করা হয়।
উদাহরণ: অ্যানিলড গ্রেড 5 (Ti-6Al-4V) টাইটানিয়ামের ফলন শক্তি প্রায় 825 MPa, যখন এর প্রসার্য শক্তি প্রায় 895 থেকে 1030 MPa পর্যন্ত। আপনি যদি আপনার ডিজাইনের গণনায় 895 MPa চিত্রটি ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি চূড়ান্ত শক্তিকে গ্রহণযোগ্য চাপ হিসাবে বিবেচনা করছেন - একটি গুরুতর ত্রুটি।
বিভ্রান্তির একটি সাধারণ বিষয়: টাইটানিয়াম অ্যালয় হল "উচ্চ নির্দিষ্ট শক্তি" উপাদান-তাদের ফলন-শক্তি-থেকে-ঘনত্বের অনুপাত সমস্ত কাঠামোগত ধাতুগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। উপাদান নির্বাচনের সময় ওজন গণনা করার সময়, ফলন শক্তি হল সেই মান যা লব ব্যবহার করা উচিত।
টাইটানিয়াম অ্যালয়েসের প্রসার্য শক্তি এবং ফলন শক্তিকে প্রভাবিত করার কারণগুলি
15 বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আমি লক্ষ্য করেছি যে এই দুটি মেট্রিক্সকে প্রভাবিত করে এমন প্রাথমিক কারণগুলি হল:
খাদ রচনা
Al, O, N, এবং C শক্তি বাড়ায় কিন্তু নমনীয়তা হ্রাস করে;
V, Mo, Nb, Cr, এবং Fe ফেজকে স্থিতিশীল করে এবং তাপ চিকিত্সার মাধ্যমে শক্তিশালীকরণকে প্রভাবিত করে;
H (হাইড্রোজেন) হাইড্রোজেন ক্ষয় সৃষ্টি করে; প্রসার্য শক্তির মানগুলিতে সরাসরি প্রতিফলিত না হলেও, এটি একটি গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে।
অপবিত্রতা উপাদান
শক্তি অক্সিজেন সামগ্রীর জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল; উচ্চ অক্সিজেনের মাত্রা শক্তি বাড়ায় কিন্তু নমনীয়তা এবং বলিষ্ঠতা হ্রাস করে;
নাইট্রোজেন এবং কার্বনও শক্তিশালীকরণের প্রভাব প্রদান করে, কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে ভঙ্গুরতার দিকে পরিচালিত করে।
মাইক্রোস্ট্রাকচার
Equiaxed microstructure: ভাল নমনীয়তা এবং অপেক্ষাকৃত ভাল ক্লান্তি কর্মক্ষমতা;
ল্যামেলার মাইক্রোস্ট্রাকচার: ভাল ফ্র্যাকচার শক্ততা, কিন্তু সামান্য কম নমনীয়তা;
বিমোডাল (দ্বৈত) মাইক্রোস্ট্রাকচার: ভাল সামগ্রিক কর্মক্ষমতা;
-ফেজ ভগ্নাংশ, -ফেজের আকার, এবং ক্রিস্টালোগ্রাফিক টেক্সচার সবই ফলন এবং প্রসার্য শক্তিকে প্রভাবিত করে।
তাপ চিকিত্সা
অ্যানিলিং: মাঝারি শক্তি এবং ভাল নমনীয়তা;
সমাধানের চিকিত্সা এবং বার্ধক্য: সূক্ষ্ম -পর্যায়ে প্রসারিত করে, উল্লেখযোগ্যভাবে ফলন এবং প্রসার্য শক্তি বৃদ্ধি করে;
-এনিলিং: ভাল শক্ততা, যদিও শক্তি হ্রাস পেতে পারে;
স্ট্রেস-রিলিফ অ্যানিলিং: অবশিষ্ট চাপ এবং মাত্রিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে।
প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি
ফোরজিং ফ্লো লাইন, ঘূর্ণায়মান দিক, এবং টেক্সচার অ্যানিসোট্রপিকে প্ররোচিত করে;
বৈশিষ্ট্যগুলি অনুদৈর্ঘ্য, অনুপ্রস্থ, এবং বেধের দিকগুলির মধ্যে পরিবর্তিত হয়;
কোল্ড ওয়ার্ক শক্ত হওয়া শক্তি বাড়ায় কিন্তু নমনীয়তা হ্রাস করে।
তাপমাত্রা
ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা প্রসার্য এবং ফলন শক্তি উভয়ই হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে;
টাইটানিয়াম অ্যালয়গুলির জন্য দীর্ঘ-পরিষেবার তাপমাত্রা সাধারণত সীমিত থাকে (যেমন, দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবহারের জন্য GR5 সাধারণত 350 ডিগ্রির নিচে সীমাবদ্ধ থাকে);
কম তাপমাত্রায় শক্তি বৃদ্ধি পায়, তবে নমনীয়তা এবং কঠোরতা হ্রাস পেতে পারে।
নমুনা এবং পরীক্ষা
একটি এক্সটেনসোমিটার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে ফলন শক্তি পরিমাপ প্রভাবিত করে;
নমুনা সারিবদ্ধতা (সমঅক্ষীয়তা), পৃষ্ঠের রুক্ষতা, স্ট্রেন রেট এবং নমুনার অবস্থান সবই ফলাফলকে প্রভাবিত করে;
টাইটানিয়াম খাদ একটি স্বতন্ত্র ফলন পয়েন্ট প্রদর্শন করে না; এক্সটেনসোমিটার ছাড়া Rp0.2 পরিমাপ করা অত্যন্ত ভুল ফলাফল দেয়।

ই-মেইল:garychen3215@hotmail.com
ঠিকানা: No.35, Baoti Rd, Baoji city, Shaanxi প্রদেশ, চীন
যোগাযোগ: মিঃ গ্যারি চেন
ফোন: +86-917-8883215
মোবাইল/হোয়াটসঅ্যাপ: +86 13092900605










