โลหะผสมแผ่นที่ทนต่อการสึกหรอ Ti6242 เป็นโลหะผสมใกล้และแบรนด์ในประเทศคือ TA19 เนื่องจากมีคุณสมบัติอุณหภูมิสูงที่ดี จึงสามารถใช้ในส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ของเครื่องยนต์การบินและอวกาศและวัสดุผิวหนังของเครื่องบินได้ องค์ประกอบที่ระบุของโลหะผสมแผ่น Ti6242 ที่ทนต่อการสึกหรอคือ Ti-6A1-2Sn-4Zr-2Mo ซึ่งอะลูมิเนียมที่เติมเข้าไปนั้นเป็นองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพ โมลิบดีนัมที่เพิ่มเข้ามานั้นเป็นองค์ประกอบที่มีความเสถียรสูงและมีเนื้อหาปานกลาง และดีบุกและเซอร์โคเนียมที่เติมเข้าไปนั้นเป็นของแข็ง องค์ประกอบเสริมความแข็งแรงของสารละลายมีผลในการรักษาเสถียรภาพที่เป็นกลางในเฟส ผลรวมขององค์ประกอบโลหะผสมเหล่านี้คือการผลิตโลหะผสม + เสถียรเล็กน้อย เนื่องจากโลหะผสมเป็นโลหะผสมที่มีความเสถียรต่ำ โลหะผสมจึงเกือบจะเป็นชนิด + โลหะผสม

นักวิจัยได้ศึกษาคุณสมบัติแรงดึงที่อุณหภูมิห้องและโครงสร้างของโลหะผสมแผ่น Ti6242 ที่ทนต่อการสึกหรอ หลังจากการบำบัดอายุด้วยสารละลายที่อุณหภูมิต่างๆ จุดประสงค์คือเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติแรงดึงของโลหะผสมแผ่น Ti6242 ที่ทนต่อการสึกหรอที่อุณหภูมิสารละลายต่างกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความร้อนของโลหะผสมแผ่น Ti6242 ที่ทนต่อการสึกหรอ และจัดเตรียมพื้นฐานทางทฤษฎีสำหรับการบำบัดความร้อนในการผลิตทางอุตสาหกรรมจริง
วัสดุที่ใช้ในการทดลองคือแท่งโลหะ TA19 ขนาด Φ460 มม. ซึ่งเตรียมโดยการหลอมอาร์กที่ใช้วัสดุสิ้นเปลืองสุญญากาศ จุดเปลี่ยนเฟสของโลหะผสมถูกวัดที่ 991 องศาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงความร้อนที่แตกต่างกัน แท่งโลหะถูกระเบิดด้วยไฟสามครั้งในโซนเฟส หลอมเป็น Φ100 มม. และรีดเป็นแท่งขนาด Φ16 มม. ผ่านโซน + สองเฟส โครงสร้างแบบรีดในโซนสองเฟสคือ + โครงสร้างที่ประมวลผล ระบบบำบัดความร้อนที่ใช้ในโลหะผสมทดลองคือการระบายความร้อนด้วยน้ำที่อุณหภูมิต่างๆ (910, 940, 970, 985, 1000, 1015 และ 1030 องศา ) และการระบายความร้อนด้วยน้ำ 1 ชั่วโมง + 8 ชั่วโมงของการระบายความร้อนด้วยอากาศที่ 600 องศา การทดสอบแรงดึงใช้เครื่องดึงแรงดึงของ Instron และใช้กล้องจุลทรรศน์แบบกลับหัว OLYMPUSPMG3 และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JSM{20}} เพื่อสังเกตโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ ภาพถ่ายที่ถ่ายได้รับการประมวลผลภาพโดยใช้ Photoshop6.0 เพื่อให้เกิดระยะลอกออกของเฟสสมมูลและเฟสสตริป หลังจากเสร็จสิ้น ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ Image-Pro-Plus6.0 จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างการหลุดลอกของเฟสที่เท่ากันและแบบสไทรพ์ สถิติขนาด

ผลการวิจัยพบว่า:
(1) เมื่ออุณหภูมิของสารละลายของแข็งอยู่ที่ 910~985 องศา เมื่ออุณหภูมิของสารละลายของแข็งเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของขนาดที่เท่ากันและความหนาของแผ่น lamellar จะทำให้การเพิ่มขึ้นของแถบมีความแข็งแรงลดลง ส่งผลให้เกิดความต้านทานแรงดึงและความแข็งแรงของผลผลิต ลดลง ตัวชี้วัดพลาสติก เช่น การยืดตัวและการหดตัวของพื้นที่เปลี่ยนแปลงน้อยลง
(2) เมื่ออุณหภูมิของสารละลายของแข็งอยู่ที่ 1,000 องศา การเพิ่มขนาดแถบทำให้ค่าความต้านทานแรงดึงและค่าความแข็งแรงของผลผลิตลดลง เนื้อหาที่สมดุลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (5% ถึง 6%) ความสามารถในการประสานงานการเปลี่ยนรูปของโครงสร้างลดลง และความเป็นพลาสติกลดลง การยืดตัวจะลดลง 3% และการหดตัวของพื้นที่ลดลง 16%
(3) โครงสร้าง Widmansite ได้มาในระหว่างการบำบัดสารละลายของแข็งที่ 15~30 องศาเหนือจุดเปลี่ยนเฟส ซึ่งเห็นได้จากความแข็งแรงและความเป็นพลาสติกลดลงอย่างรวดเร็ว การหดตัวของพื้นที่เพียง 14% ~ 15% ความแข็งแรงลดลงอย่างมาก และความแข็งแรงของผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 900MPa และความต้านทานแรงดึงประมาณ 1,060MPa เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความยาวของแผ่นจะลดลง และความกว้างเพิ่มขึ้นที่ 1,030 องศา และคุณสมบัติของวัสดุจะดีดตัวกลับคืนมา





