De ontwikkeling van titaniumlegeringen in moderne ruimterakettechnologie
Met de snelle ontwikkeling van de lucht- en ruimtevaartindustrie in de 21e eeuw zijn de eisen voor lucht- en ruimtevaartrakettechnologie steeds strenger geworden. Met name de ontwikkeling van motoren met een hoge puls-stuwkracht-gewichtsverhouding is de sleutel geworden tot het bevorderen van de vooruitgang van de lucht- en ruimtevaarttechnologie. In deze context is titaniumlegering, als metaalmateriaal met uitstekende hogetemperatuursterkte, lagetemperatuurtaaiheid en uitstekende verwerkingseigenschappen, het kernmateriaal geworden in geavanceerde lucht- en ruimtevaartrakettechnologieproducten.

Onderzoek naar de toepassing van titaniumlegeringen in extreme omgevingen
Voor componenten in ruimteraketten die extreme temperaturen (-200 graden tot hoger) moeten weerstaan, zoals φ600mm grote matrijssmeedstukken, accumulatorplaten, lagerbeugelblanks en pijpverbindingen, werkt het Russische Metaalonderzoeksinstituut aan het proces van BT6c-legeringoptimalisatie en prestatieverbetering. De legering kan niet alleen stabiel werken bij -200 graden, maar verlaagt ook de bedrijfstemperatuurlimiet verder tot 253 graden door middel van deeltjesmetallurgietechnologie, wat de algehele prestatie van het materiaal aanzienlijk verbetert. Dit innovatieve proces zorgt voor de uniformiteit van de fijnkorrelige structuur van elk deel van de blank, bereikt prestatie-isotropie en biedt betrouwbare materiaalondersteuning voor raketcomponenten onder extreme omstandigheden.
Brede toepassing en optimalisatie van tweefasen titaniumlegeringen
In de brede toepassing van ruimtevaartraketten zijn tweefasige titaniumlegeringen zoals BT6c, BT14, BT3-1, BT23, BT16, BT9 (BT8), enz. de voorkeursmaterialen geworden voor belangrijke componenten vanwege hun uitstekende warmtebehandelingsversterkende eigenschappen. BT6c-legering wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in verschillende onderdelen met hoge sterktevereisten in de warmtebehandelingsversterkende toestand van σb=1050MPa-1100MPa. De BT14-legering toont zijn unieke voordelen in het hoge sterktebereik van σb=1100MPa ~ 1150MPa. Het kan niet alleen worden gebruikt om buisvormige balkvormige componenten met een diameter van 80 mm tot 120 mm te vervaardigen, maar kan ook worden gebruikt als een strakke pasvorm in een lage temperatuuromgeving van -196 graden. firmware gebruikt.
Toekomstperspectieven van Ti-l intercompound-gebaseerde legeringen
Om de prestaties van ruimteraketten verder te verbeteren, richten wetenschappelijke onderzoekers hun aandacht op Ti-Al intermetallische verbinding-gebaseerde legeringen. Dit type legering wordt beschouwd als de leider in de nieuwe generatie ruimteraketmaterialen vanwege zijn unieke uitgebreide eigenschappen, hoge thermische sterkte, hoge elasticiteitsmodulus en lage dichtheid. Momenteel is de "Composite Materials" Scientific Research and Production Joint Company toegewijd aan het ontwikkelen van uitgebreide voorbereidingsprocesapparatuur voor deze nieuwe materialen, inclusief geavanceerde smelt-, pelletiseer- en isotherme vervormingsapparatuur, om de wijdverbreide toepassing van Ti-Al-legeringen in de lucht- en ruimtevaart te bevorderen.

De toepassing van titaniumlegeringen in moderne ruimtevaartrakettechnologie weerspiegelt niet alleen de nieuwste prestaties in materiaalkunde, maar luidt ook de toekomstige ontwikkelingsrichting van ruimtevaarttechnologie in. Door het voorbereidingsproces en de prestaties van titaniumlegeringen voortdurend te onderzoeken en optimaliseren, bieden wetenschappelijke onderzoekers betrouwbaardere en efficiëntere materiaaloplossingen voor ruimteraketten, waarmee ze de mensheid helpen de grote blauwdruk van het universum te verkennen.







