Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda datblygiad yr economi, yn enwedig gyda dyfnhau parhaus y diwygio ac agor, mae adeiladu economaidd Tsieina wedi gwneud cynnydd aruthrol. Ar yr un pryd, mae Tsieina hefyd wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn peirianneg weldio megis piblinellau. Mae weldio titaniwm yn fath cymharol gyffredin o weldio. Yn y broses o weldio titaniwm, mae sut i reoli ansawdd weldio yn iawn yn cael effaith bwysig iawn ar liw weldio titaniwm. Oherwydd natur reddfol lliw weldio titaniwm, mae ymchwil ar y berthynas rhwng lliw weldio titaniwm ac ansawdd weldio o arwyddocâd mawr. Mae'r erthygl hon, sy'n cyfuno blynyddoedd yr awdur o ymchwil a phrofiad ymarferol ym maes rheoli ansawdd a phroses weldio titaniwm, yn archwilio'r berthynas rhwng ansawdd weldio a lliw weldio titaniwm, gan obeithio cyfrannu at ymchwil yn y maes hwn.
1. Newidiadau lliw titaniwm a welds tiwb aloi titaniwm a'r mecanwaith o ffurfio diffygion
Mae diffygion a mecanweithiau welds tiwb aloi titaniwm a thitaniwm fel a ganlyn: Yn ystod weldio tiwb titaniwm, ni all yr haen cysgodi nwy argon a ffurfiwyd gan dortsh weldio argon argon amddiffyn y pwll weldio rhag effeithiau niweidiol aer yn unig, ond nid yw'n darparu unrhyw amddiffyniad i'r welds sydd eisoes wedi'u solidoli a'r ardaloedd cyfagos sydd ar dymheredd uchel. Yn y cyflwr hwn, mae'r welds tiwb titaniwm a'r ardaloedd cyfagos yn dal i fod â gallu cryf i amsugno nitrogen ac ocsigen o'r aer. Mae amsugno ocsigen yn dechrau ar 400 gradd, ac mae amsugno nitrogen yn dechrau ar 600 gradd, tra bod aer yn cynnwys llawer iawn o nitrogen ac ocsigen.
Wrth i ocsidiad gynyddu'n raddol, mae lliw weldio tiwb titaniwm yn newid ac mae plastigrwydd y weld yn lleihau yn ôl y patrwm canlynol: mae arian - gwyn (dim ocsidiad), melyn euraidd (TiO, ocsidiad bach, yn digwydd tua 250 gradd pan fydd titaniwm yn dechrau amsugno hydrogen), glas (Ti2O3, ocsidiad ychydig yn fwy difrifol), llwyd (TiO2, ocsidiad difrifol).

2. Gellir barnu ansawdd weldio titaniwm yn ôl lliw yr arwyneb weldio titaniwm.
Wrth i liw'r weldiad ddyfnhau, hynny yw, wrth i raddau ocsidiad y weldiad gynyddu, mae caledwch y weldiad hefyd yn cynyddu. Mae profion a gynhaliwyd mewn arbrofion cymheiriaid yn dangos, wrth i galedwch titaniwm gynyddu, bod sylweddau niweidiol fel ocsigen a nitrogen yn y weldiad hefyd yn cynyddu, gan leihau ansawdd y weldiad yn fawr.
Mae cysylltiad agos rhwng weldadwyedd titaniwm a'i briodweddau cemegol a ffisegol. Fodd bynnag, y pwynt allweddol yw, ar dymheredd uchel, bod adweithedd uchel titaniwm yn ei gwneud yn agored i halogiad o'r aer. Yn ystod gwresogi, mae ei grawn yn ehangu, a phan fydd y cymal weldio yn oeri, gall ffurfio cyfnodau brau. Mae gan ditaniwm bwynt toddi uchel iawn, gan gyrraedd 1668 ± 10 gradd, sy'n gofyn am fwy o egni na dur weldio. Ar yr un pryd, mae titaniwm yn gemegol yn fwy adweithiol; mae'n adweithio ag ocsigen a hydrogen yn haws na dur, ac mae uwchlaw 600 gradd yn adweithio'n gyflym. Hyd yn oed ar 100 gradd, mae'n amsugno llawer iawn o hydrogen ac ocsigen, gyda hydoddedd hydrogen ddegau o filoedd o weithiau'n uwch na dur, gan ffurfio hydrid titaniwm a lleihau caledwch yn sydyn. Mae amhureddau nwy yn cynyddu'r duedd i gracio oer ac oedi cracio, ac yn cynyddu sensitifrwydd rhicyn. Felly, ni ddylai purdeb yr argon a ddefnyddir ar gyfer weldio fod yn is na 99.99%, ni ddylai'r lleithder fod yn fwy na 0.039%, a dylai'r cynnwys hydrogen yn y wifren weldio fod yn is na 0.002%.
Mae dargludedd thermol titaniwm yn hanner hynny o ddur. Ar 882 gradd, mae'n cael ei drawsnewid rhwng alffa a beta. Ar dymheredd uwch, mae grawn beta yn tyfu'n sydyn, ac mae perfformiad yn dirywio'n sylweddol. Felly, mae angen rheoli'r tymheredd yn llym, yn enwedig yr amser preswylio tymheredd uchel yn ystod y cylch thermol weldio. Wrth weldio titaniwm, nid oes unrhyw broblemau gyda chraciau poeth neu graciau rhyng-gronynnog, ond mae mandylledd yn broblem, yn enwedig wrth weldio aloion beta alffa.
