Procesní parametry, jako je teplota válcování, deformace nebo průchozí deformace a rychlost válcování, to vše ovlivní schopnost plastické deformace matricové slitiny, vlastnosti vyztužené fáze (typ, obsah, distribuce, poměr stran atd.) a koordinaci mezi matrici a vyztuženou fázi. Deformační efekt má důležitý dopad, čímž se dosáhne kontroly mikrostruktury a nakonec se získají kompozitní desky na bázi titanu s požadovanými mechanickými vlastnostmi.
Vliv teploty válcování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti desky
Teplota válcování jako jeden z důležitých procesních parametrů ovlivňujících strukturu a vlastnosti kompozitních plechů na bázi titanu přitáhla velkou pozornost výzkumníků. V současné době se válcování kompozitních desek na bázi titanu provádí především v oblasti + dvoufázové nebo ve fázi fáze. Když se válcování za tepla provádí ve dvoufázové oblasti +, je deformační odpor mezi fází a fází špatný. Plastická deformace kompozitního materiálu je řízena fází s relativně menším skluzovým systémem a deformační odpor je větší. V tomto okamžiku může přítomnost zpevňující fáze účinně inhibovat dislokační skluz ve fázi a podporovat procesy, jako je fázová sféroidizace, dynamické zotavení nebo dynamická rekrystalizace. Následující grafy ukazují mikrostrukturu a tahové vlastnosti typických kompozitních plechů na bázi titanu při různých teplotách válcování.

Vliv deformace na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti desky
Výzkum ukazuje, že u slitin titanu blízko- nebo + se při válcování v + dvoufázové zóně, jak proces válcování postupuje, fáze postupně prodlužuje nebo láme a fáze blízko původní hranice zrna Rozdíl postupně mizí. Když se velikost deformace do určité míry zvýší, fáze a fáze procházejí dynamickou rekrystalizací v sekvenci, dokud nejsou kompletní; při válcování za tepla v oblasti fáze, jak se velikost deformace zvyšuje, dochází postupně k rovnoosým zrnům Prochází procesy jako je nízkoúrovňová deformace (zrna se prodlužují a postupně vytvářejí deformační pásy), začíná dynamická rekrystalizace fáze na hranici zrn a úplná rekrystalizace fáze. Stojí za zmínku, že ačkoliv vliv deformace na vývoj mikrostruktury matricové slitiny kompozitních materiálů na bázi titanu je v zásadě stejný jako u běžných slitin titanu, přítomnost vyztužovací fáze jí dává výrazně odlišné charakteristiky vývoje struktury. Následující grafy ukazují mikrostrukturu a tahové vlastnosti typických kompozitních plechů na bázi titanu při různých válcovacích deformacích.

Celkově výzkum vlivu procesů válcování na mikrostrukturu a tahové vlastnosti kompozitních plechů na bázi titanu dosáhl určitého pokroku, ale těžiště relevantního výzkumu je především na teplotě válcování a deformaci a v současném výzkumu je stále mnoho nedostatků. Oddělení: ① Výzkum vlivu teploty válcování na mikrostrukturu a tahové vlastnosti kompozitních desek na bázi titanu zahrnuje především ohřev + dvoufázové oblasti na fázovou oblast. Teplota válcování za tepla, zejména vliv válcování za tepla ve fázové oblasti na vývoj struktury desky Mechanismus účinku je třeba dále objasnit a výzkum vlivu stoupající teploty válcování v + dvoufázové zóně popř. fázová zóna na tahových vlastnostech desky musí být také dále zlepšena; ② Valivá deformace desky je soustředěna hlavně na 40% ~ 80%, existuje relativně málo studií o vlivu velké deformace na mikrostrukturu a tahové vlastnosti kompozitních desek na bázi titanu.
