Procesparameters zoals walstemperatuur, vervorming of doorgangsvervorming en walssnelheid zullen allemaal van invloed zijn op het plastische vervormingsvermogen van de matrixlegering, de kenmerken van de versterkte fase (type, inhoud, verdeling, aspectverhouding, enz.) en de coördinatie tussen de matrix en de versterkte fase. Het vervormingseffect heeft een belangrijke impact, waardoor de controle over de microstructuur wordt bereikt en uiteindelijk composietplaten op titaniumbasis met de gewenste mechanische eigenschappen worden verkregen.
Effect van walstemperatuur op plaatmicrostructuur en mechanische eigenschappen
Als een van de belangrijke procesparameters die de structuur en eigenschappen van composietplaten op titaniumbasis beïnvloeden, heeft de walstemperatuur veel aandacht getrokken van onderzoekers. Momenteel wordt het walsen van composietplaten op titaniumbasis voornamelijk uitgevoerd in het + tweefasengebied of het fasegebied. Wanneer warmwalsen wordt uitgevoerd in het + tweefasengebied, is de vervormingsweerstand tussen de fase en de fase slecht. De plastische vervorming van het composietmateriaal wordt gecontroleerd door de fase met relatief minder slipsysteem en de vervormingsweerstand is groter. Op dit moment kan de aanwezigheid van de versterkende fase de dislocatieslip in de fase effectief remmen en processen zoals fase-sferoïdisatie, dynamisch herstel of dynamische herkristallisatie bevorderen. De volgende grafieken tonen de microstructuur en trekeigenschappen van typische composietplaten op titaniumbasis bij verschillende walstemperaturen.

Effect van vervorming op microstructuur en mechanische eigenschappen van plaat
Onderzoek toont aan dat voor bijna- of + titaniumlegeringen, bij het walsen in de + tweefasenzone, naarmate het walsproces vordert, de fase geleidelijk wordt verlengd of gebroken, en de fase dichtbij de oorspronkelijke korrelgrens verdwijnt. Het verschil verdwijnt geleidelijk. Wanneer de hoeveelheid vervorming tot op zekere hoogte toeneemt, ondergaan de fase en fase achtereenvolgens dynamische herkristallisatie totdat ze voltooid zijn; tijdens heet walsen in het fasegebied, naarmate de hoeveelheid vervorming toeneemt, worden de gelijkassige korrels opeenvolgend. Het ondergaat processen zoals vervorming op laag niveau (de korrels zijn langwerpig en vormen geleidelijk vervormingsbanden), dynamische herkristallisatie van de fase op de korrelgrens begint en volledige herkristallisatie van de fase. Het is vermeldenswaard dat, hoewel het effect van vervorming op de microstructurele evolutie van de matrixlegering van composietmaterialen op titaniumbasis in principe hetzelfde is als dat van gewone titaniumlegeringen, de aanwezigheid van de versterkingsfase deze aanzienlijk verschillende structurele evolutie-eigenschappen geeft. De volgende grafieken tonen de microstructuur en trekeigenschappen van typische composietplaten op titaniumbasis onder verschillende rolvervormingen.

Over het geheel genomen heeft het onderzoek naar de impact van walsprocessen op de microstructuur en trekeigenschappen van composietplaten op titaniumbasis enige vooruitgang geboekt, maar de focus van relevant onderzoek ligt vooral op walstemperatuur en vervorming, en er zijn nog steeds veel tekortkomingen in het huidige onderzoek. Afdeling: ① Het onderzoek naar het effect van de walstemperatuur op de microstructuur en trekeigenschappen van composietplaten op titaniumbasis omvat voornamelijk de verwarming van het + tweefasengebied naar het fasegebied. De warmwalstemperatuur, vooral de invloed van warmwalsen in het fasegebied op de evolutie van de plaatstructuur. Het werkingsmechanisme moet verder worden opgehelderd, en het onderzoek naar de impact van stijgende walstemperatuur in de + tweefasenzone of de fasezone op de trekeigenschappen van de plaat moet ook verder worden verbeterd; ② De rolvervorming van de plaat is voornamelijk geconcentreerd in 40% ~ 80%. Er zijn relatief weinig onderzoeken naar het effect van grote vervorming op de microstructuur en trekeigenschappen van composietplaten op titaniumbasis.
