Gr2 ٹائٹینیم ویلڈنگ کا معیار کیا ہے؟
Mar 28, 2024
Gr2 ٹائٹینیم ویلڈنگ میز کے سامان کی تیاری کے عمل میں ایک اہم عمل ہے۔ ویلڈنگ کے بہت سے طریقے ہیں، ٹائٹینیم کے سامان یا اجزاء کے ڈیزائن کی ساخت اور مخصوص درخواست کی شرائط کے مطابق، مناسب ویلڈنگ کا طریقہ منتخب کریں۔
ویلڈنگ کے طریقوں کے انتخاب کا اصول یہ ہے کہ ویلڈڈ جوڑوں کے معیار کو یقینی بنایا جائے، اعلیٰ پیداواری صلاحیت، سادہ آپریشن، کم قیمت، ہمیشہ معیار پر توجہ دیں۔ ویلڈیڈ جوڑوں کے معیار کو یقینی بنانے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ویلڈنگ کے معیار کو متاثر کرنے والے مختلف عوامل کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے۔
ٹائٹینیم ویلڈنگ
دھات کی ویلڈنگ کی کارکردگی پر گیس کی نجاست کا اثر
ٹائٹینیم میں اعلی درجے کی کیمیائی سرگرمی ہوتی ہے، اور ہوا میں آکسیجن اور نائٹروجن کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے، ٹائٹینیم اور آکسیجن کا تعامل، گھنے آکسائیڈ فلم کی ایک تہہ بنتی ہے، درجہ حرارت کے ساتھ اس کی موٹائی بڑھ جاتی ہے، 600 ڈگری سیلسیس یا اس سے زیادہ میں ٹائٹینیم آکسیجن جذب کرنے لگا، اور آکسیجن ٹائٹینیم میں گھل جاتی ہے۔ جب درجہ حرارت دوبارہ بڑھتا ہے، ٹائٹینیم کی سرگرمی ڈرامائی طور پر بڑھ جاتی ہے اور آکسیجن کے ساتھ پرتشدد ردعمل ظاہر کرتی ہے تاکہ ٹائٹینیم آکسائیڈ بن جائے۔ ٹائٹینیم 300 ڈگری سے اوپر ہائیڈروجن اور 700 ڈگری سے اوپر نائٹروجن کو جذب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ ٹائٹینیم آکسیجن اور نائٹروجن سے آلودہ ہوتا ہے، ٹائٹینیم کی طاقت اور سختی بڑھ جاتی ہے جبکہ پلاسٹکٹی کم ہوتی ہے۔ آکسیجن کا نائٹروجن سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔
{{0}} کا ایک ہائیڈروجن بڑے پیمانے پر حصہ۔ اس کا مطلب ہائیڈرائڈ کی حوصلہ افزائی سے پیدا ہونے والی بدبو ہے۔ ہائیڈروجن بھی ویلڈ میں porosity کا ایک ذریعہ ہے. ویلڈنگ کے عمل کے دوران، پگھلا ہوا پول ایک منی میٹالرجیکل فرنس کا کام کرتا ہے اور پگھلی ہوئی دھات ہوا کے ساتھ رابطے میں آتی ہے۔ اگر مناسب حفاظتی اقدامات نہ کیے جائیں تو پگھلی ہوئی دھات اور ہوا کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، آکسیجن، نائٹروجن، ہائیڈروجن اور دیگر گیسی عناصر ٹائٹینیم میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹوٹنے والے آکسائیڈز اور نائٹرائڈز بنتے ہیں، ویلڈ میٹل کی پلاسٹکٹی کم ہو جاتی ہے، تناؤ کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور شدید صورتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور پلاسٹکٹی 0 کے برابر ہوتی ہے۔



ٹائٹینیم
ویلڈ میٹل کی کارکردگی پر دیگر نجاستوں کا اثر
دیگر نجاستیں وہ نجاست ہیں جو گیس کی نجاست کے علاوہ پول میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس کا ماخذ ہو سکتا ہے کہ ویلڈنگ کے آپریشن کا ماحول صاف نہ ہو، گندے دستانے پہننے والے ویلڈرز تیل سے رابطے کے بعد ویلڈمنٹ کے پیچھے رہ جاتے ہیں، جوائنٹ کو روئی کے گوج سے صاف کرنے سے پہلے ویلڈنگ کرنے سے روئی کی اون، ویلڈنگ کی پیداواری ماحول اور سٹیل کی ویلڈنگ میں زنگ کا مرکب پیدا ہو سکتا ہے۔ ، گیلے اور دیگر نامیاتی مادے. یہ آلودگی قوس کے اعلی درجہ حرارت کے نیچے آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن اور دیگر عناصر کو تحلیل ٹائٹینیم میں تحلیل کرتے ہیں۔ جب ان عناصر کی مقدار ٹائٹینیم حل پذیری سے زیادہ ہو جائے تو ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ، ٹائٹینیم ہائیڈرائیڈ، ٹائٹینیم نائٹرائڈ، ٹائٹینیم کاربائیڈ اور دیگر مرکبات بنتے ہیں۔ پگھلنے والے پول کرسٹلائزیشن کے ذریعے، یہ مرکبات ٹائٹینیم کی جالی میں داخل ہوتے ہیں اور بگڑے ہوئے بیرونی خطوں کی تشکیل کرتے ہیں، اس طرح ٹائٹینیم کی میکانکی خصوصیات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔
ٹریس عناصر کی تھوڑی مقدار ٹائٹینیم میں شامل کی جاتی ہے، اگر قابل اجازت حد سے تجاوز نہ کیا جائے تب بھی ممکن ہے اور بعض اوقات مطلوبہ۔ تاہم، اسے ناپاک عناصر، خاص طور پر نامیاتی نجاست، نقصان دہ مواد سے زیادہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناپاک عناصر ٹائٹینیم ویلڈز کی مکینیکل خصوصیات کو خراب کر دیتے ہیں، سنکنرن مزاحمت کم ہو جاتی ہے، بلکہ ٹھنڈی ہوا کی پورسٹی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔
ویلڈ میٹل اور مشترکہ گرمی سے متاثرہ زون میں تنظیمی تبدیلیاں
ٹائٹینیم ایک دھات ہے جس میں آئسوٹروپک تبدیلی ہوتی ہے۔ 886 ڈگری سینٹی گریڈ میں ہونے لگا جب ٹھوس ریاست کی تبدیلی کی تنظیم۔ ہیکساگونل ڈھانچے کی گھنی قطار کے لیے کرسٹل ڈھانچے کے نیچے 886 ڈگری سی، ٹائٹینیم بن جاتا ہے۔ 886 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ جب ٹائٹینیم کا ڈھانچہ ٹائٹینیم کے باڈی سینٹرڈ کیوبک ڈھانچے میں بدل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی کا عمل پگھلنے والے تالاب میں مائع سے ٹھوس فوری تک مکمل ہوتا ہے۔ اس فوری کی لمبائی میں فرق کا اثر پگھلنے والے تالاب کی کرسٹلائزیشن شکل پر پڑتا ہے، یہ لمحہ جتنا لمبا ہو گا کالم کرسٹل کی نشوونما کے لیے اتنا ہی زیادہ سازگار ہوگا۔ چونکہ ٹائٹینیم میں زیادہ پگھلنے کا مقام (1668 ڈگری سینٹی گریڈ)، حرارت کی صلاحیت اور خراب تھرمل چالکتا اور دیگر خصوصیات ہیں، لہٰذا ویلڈ کو ویلڈنگ لائن کی توانائی کا سائز اور ویلڈ کو اچھے اور برے اثرات کی زبردستی کولنگ ملی، سرد ہوا زیادہ درجہ حرارت پر ہوتی ہے۔ اس لمحے کے جمود میں فرق ہے۔ لمحہ قدرے لمبا، پگھلا ہوا پول کرسٹلائزیشن کالم کرسٹل کی ترقی اور مشترکہ گرمی سے متاثرہ زون کی توسیع کے لیے حالات فراہم کرنے کے لیے۔ یہ ویلڈڈ جوڑوں کی پلاسٹکٹی میں کمی کی ایک اہم وجہ ہے۔ جوائنٹ کی تناؤ کی طاقت والی بندرگاہ عام طور پر ویلڈ کے گرمی سے متاثرہ زون میں ہوتی ہے۔ اس منفی اثر کو کم کرنے کے لیے، ٹائٹینیم ویلڈنگ کو نرم ویلڈنگ کی تصریحات کا استعمال کرتے ہوئے انجام دیا جانا چاہیے، یعنی ایک چھوٹی ویلڈنگ لائن توانائی اور تیز ٹھنڈک کی شرح کا استعمال کیا جانا چاہیے۔
ٹائٹینیم کوائل سیون میں پورسٹی ایک عام اور ناگزیر نقص ہے۔
Porosity ٹائٹینیم ویلڈنگ میں ایک عام عمل کی خرابی ہے. Porosity جنریشن کا طریقہ کار ہے: بازی، تحلیل، نیوکلیشن، ترقی اور دیگر عملوں اور گیس کے بلبلوں کی تشکیل کے ذریعے مائع دھاتی گیس میں ویلڈنگ کا عمل۔ ٹھوس دھات کے پگھلے ہوئے تالاب کی وجہ سے اور کرسٹلائزیشن کی شرح بہت تیز ہے، بلبلوں کی نشوونما مائع دھات سے وقت کے ساتھ نہیں نکل سکتی جب کہ ٹھوس دھات میں گیس کے سوراخ بنتے رہتے ہیں۔ ہائیڈروجن اور کاربن مونو آکسائیڈ اور دیگر گیسوں کے پکنے والے سوراخ بنیادی طور پر کرسٹل آرک ہیٹ ایفیکٹ کے نامیاتی آلودگیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی weldments سے پہلے ویلڈنگ اور ایک مکمل صفائی، صفائی، وارنش تحفظ بھی مثالی ہے کرنے کے لئے استعمال کی اشیاء ویلڈنگ، لیکن سرد ہوا اب بھی pores ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آلودگی کا اہم ذریعہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔ پریکٹس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ پورسٹی کا ایک اہم ذریعہ ہے جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ہوا میں نمی۔ ایک تقابلی تجربے نے یہ ثابت کیا۔ دو ماحول میں ویلڈنگ جو ہوا میں نمی کو نہیں گزرتی ہے: ایک کیس بارش والے موسمی ماحول میں 90٪ یا اس سے زیادہ نسبتا نمی کے ساتھ ویلڈنگ کرنا ہے، اور دوسرا دھوپ اور صاف موسمی ماحول میں ویلڈنگ کرنا ہے جس کی نمی 40٪ سے کم ہے۔ . دیگر پری ویلڈنگ کی صفائی، صفائی اور ویلڈنگ کے کام ایک جیسے ہیں۔ تیز ہوا میں نمی والے بارش کے موسم میں ٹائٹینیم ویلڈز میں پورسٹی کی موجودگی متعدد اور بڑی دونوں تھی، جبکہ ہوا میں نمی کم ہونے کی صورت میں ویلڈز میں کوئی سوراخ نہیں دیکھا گیا۔ یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ porosity کی نسل کا تعلق ہوا کی نمی سے ہے۔







