Прымяненне зашпількі тытана ў аэракасмічным полі
У 21 стагоддзі аэракасмічная прастора паказала больш шырокія перспектывы развіцця, а аэракасмічная актыўнасць высокага ўзроўню або высокага ўзроўню становіцца ўсё часцей. Іх роля значна перавысіць вобласць навукі і тэхналогій, а таксама будзе мець больш шырокі і глыбокі ўплыў на палітыку, эканоміку, ваенную і нават грамадскае жыццё чалавека.
Варта адзначыць, што велізарныя дасягненні ў аэракасмічнай прамысловасці неаддзельныя ад развіцця і прарываў аэракасмічнай тэхналогіі, а тытанавыя сплавы маюць незаменнае становішча ў аэракасмічным полі з -за высокай трываласці і якасці святла.
Тытанавы аэракасмічны зашпілька - адзін з часта выкарыстоўваюцца прадуктаў тытанавага сплаву ў аэракасмічнай прамысловасці. Гэтыя тыпы зашпількі звычайна патрабуюць цеплавой апрацоўкі раствора, каб гарантаваць, што яны адпавядаюць патрабаванням трываласці на зрух 660 МПа і патрабаванням трываласці на разрыў 1100 МПа. У працэсе вытворчасці тытанавыя зашпількі павінны прайсці падрабязныя праверкі, у тым ліку візуальныя, механічныя і металургічныя праверкі, каб пераканацца, што яны адпавядаюць строгім матэрыяльным стандартам, якасцю і патрабаваннямі да прадукцыйнасці.
Умовы тэхналогіі апрацоўкі для зашпількі тытана павінны адпавядаць адпаведным патрабаванням, выкладзеным у стандарце AMS4967 (дрот, адпалу, касцюмы і кольцы, цеплааддачаныя стрыжні тытанавых сплаваў). Гэты стандарт мае выразныя патрабаванні да стандарту і прадукцыйнасці з пункту гледжання матэрыяльных допуску, памераў, металаграфіі, знешняга выгляду, кантролю дэфектаў і механічных уласцівасцей.
Аднак у апрацоўцы зашпілек тытанавых сплаваў, такія як карозія, паварот і дакладнасць, ёсць і некаторыя праблемы. Падчас ўстаноўкі зашпількі тытанавых сплаваў схільныя да фарміравання прабелаў, што можа прывесці да пакрыцця паверхні і ўплываць на іх герметычнасць і ўстойлівасць да карозіі. Акрамя таго, матэрыялы тытанавага сплаву маюць дрэнную цеплаправоднасць, а цяпло, якое ўтвараецца падчас апрацоўкі, лёгка канцэнтруецца ў зоне рэзкі, што прыводзіць да недастатковасці інструмента і дэфармацыі нарыхтоўкі. Такім чынам, у працэсе апрацоўкі неабходна выкарыстоўваць лопасці з звычайнай вуглавай геаметрыяй, падтрымліваць рэзкасць краю ляза і выкарыстоўваць высокі ціск і высокі паток вадкасці, каб забяспечыць устойлівасць працэсу апрацоўкі і дакладнасць нарыхтоўкі.
У авіяцыйнай прамысловасці шырока выкарыстоўваюцца зашпількі тытанавых сплаваў. Паводле дадзеных, у кожным унутраным парадку самалёты C919 у Кітаі патрабуюць каля 200000 зашпілек тытанавых сплаваў. Каб завяршыць першую партыю ў 100 запуску заказаў, неабходныя 20 мільёнаў зашпілек тытанавых сплаваў. З хуткім развіццём аэракасмічнай прамысловасці попыт на авіяцыйныя зашпількі рэзка павялічыўся, а рынкавыя перспектывы зашпількі тытана вельмі перспектыўныя.
Прымяненне зашпількі тытана ў аэракасмічным полі звязана не толькі з іх высокай трываласцю і лёгкімі характарыстыкамі, але і таму, што яны могуць адпавядаць патрабаванням бесперапыннага і бяспечнага палёту аэракасмічных інструментаў. Асабліва камерцыйныя самалёты патрабуюць больш за дзесяць гадзін бесперапыннага палёту кожны дзень, а патрабаванні да зашпілек нават вышэй, чым аэракасмічныя стандарты. Тытанавыя сплавы могуць значна паменшыць вагу самалётаў, палепшыць прадукцыйнасць самалётаў і знізіць эксплуатацыйныя выдаткі, што робіць іх незаменным асноўным матэрыялам у аэракасмічнай галіне.
Такім чынам, тытанавы сплаў, як асноўны матэрыял у аэракасмічнай галіне, гуляе вырашальную ролю ў аэракасмічнай галіне. Пры пастаянным развіцці аэракасмічнай прамысловасці перспектывы прымянення тытанавых сплаваў будуць яшчэ больш шырокімі.