არსებობს მრავალი გამოყენება ტანტალის ლითონი და შენადნობები. ქვემოთ მოცემულია ტანტალის დამუშავების დეტალები შედუღების ჩათვლით, დაფქვა, ტრიალებს და სხვა!

შემობრუნება და ფრეზირება

ლატის ოპერაციებში, გამოყენებული უნდა იქნას ცემენტირებული კარბიდის იარაღები მაღალი ჭრის სიჩქარით. ხელსაწყოები უნდა იყოს მკვეთრი და დაფარული, იმდენი პოზიტიური საკომისიოთი, რამდენადაც ამ ინსტრუმენტს გაუძლებს. სპილენძთან იგივე ჩახვევები და კუთხეები დამაკმაყოფილებელი იქნება. მინიმალური სიჩქარე 100 ზედაპირის ფეხები წუთში იმუშავებს უმეტესობა შემობრუნების ოპერაციებისთვის. ნელი სიჩქარე გამოიწვევს ლითონის გახევას. სათანადო საპოხი საშუალება უნდა იქნას გამოყენებული საჭრელ საშუალებად და სამუშაო ყოველთვის კარგად უნდა დაიტბოროს. ძირითადად იგივე პროცედურები უნდა იქნას გამოყენებული, როდესაც ვხარჯავთ ბურღვას, ან ვაწყდებით ტანტალს. რეკომენდებულია კბილების ტიპის საფქვავი საჭრელები ზურგისა და გვერდის მნიშვნელოვანი რელიეფით. როდესაც იღუპება ან ონკანები გამოიყენება, ისინი უნდა იყოს დაცული ჩიპებისგან და მაქსიმალურად სუფთა უნდა იყოს. ბურღვის დროს, საბურღი წერტილი უნდა განთავისუფლდეს ისე, რომ მასალმა არ დააზილოს. ძაფის გატარება უკეთესია წებოზე, ვიდრე ჩასადები კვადრატზე.

სახეხი

ტანტალის დაფქვა უკიდურესად რთულია. ანელირებული ტანტალის დაფქვა თითქმის შეუძლებელია. ამასთან, ცივად დამუშავებული ტანტალი შეიძლება მცირე წარმატებით დაფქვას ალუმინის ოქსიდის Norton 38A-60 ბორბლების ან ექვივალენტის გამოყენებით.

შედუღება

იმის გამო, რომ ტანტალი არის მიზიდულობა, ნებისმიერი შერწყმა უნდა მოხდეს დაბინძურებისგან თავისუფალ ატმოსფეროში. ამისათვის საჭიროა არა მხოლოდ შედუღებული გუბე, მაგრამ ყველა ლითონის უნდა იყოს დაცული. არსებობს დაცვის ოთხი პროცედურა.

ელექტრონული სხივის შედუღება – საჭიროებს მოწინავე აღჭურვილობას. შედუღების უმეტესობა ვაკუუმურ პალატაში ხდება. Electron Beam Welding აწარმოებს შესანიშნავი ხარისხის შედუღებებს, რომლებიც ხასიათდება ვიწრო შედუღების ზონებით და კარგი შეღწევადობით. ეს სასარგებლოა რთული, რთული მიღწევა შედუღებამდე, განსაკუთრებით სხვადასხვა კვეთის ფილე და ტი.

ნაკადის გაწმენდილი პალატა – ნაკადის გაწმენდილი პალატა უნდა იქნას გამოყენებული, როდესაც სამუშაო ძალიან დიდია და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პალატისთვის და სახსრები ძალიან რთულია, რათა მოხდეს შედუღება. დანართი დამზადებულია პოლიეთილენის ფურცლისა და ნიღაბი ფირისგან. არგონი, რომელიც ჩანთაში მიედინება, გადაადგილდება ან აურევს გამყარებულ ჰაერს იმ დონემდე, სადაც შედუღება შეიძლება. არგონი უნდა მიეცეს დინებას, სანამ ყველა სამუშაო არ გაცივდება. სამუშაოს ყველა მხარის დანართი სავალდებულოა.

მშრალი ყუთი ან ვაკუუმის გამწმენდი პალატა – მშრალი ყუთი უზრუნველყოფს ინერტული აირის ყველაზე მაღალ ატმოსფეროს. ნაწილები მოთავსებულია ყუთში. პალატა დალუქულია და ყუთზე ვაკუუმი იქმნება. ჩვეულებრივი პრაქტიკაა დატუმბვა დაახლოებით დაახლოებით 50 მიკრონი. ამის შემდეგ ყუთი ივსება მაღალი სისუფთავის ავზით არგონით მცირედი დადებითი წნევის დროს. შემდეგ შედუღება ხდება რეზინის ხელთათმანების გამოყენებით, რომლებიც პალატის გვერდებზეა ჩასმული.

ღია ცის ქვეშ შედუღება – ტანტალით შესაძლებელია, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყველაზე მკაცრი ზომები მიიღება. შესაძლებელია მხოლოდ შედარებით მარტივი სახსარი, რომელიც ადეკვატურ დამცავ საშუალებას იძლევა. დაცვა უნდა მიეცეს რკალს, ლითონის წინ, გვერდებზე და გამაგრილებელ ლითონზე შედუღებული მძივის მიღმა და მის ქვეშ. დამცავი ატმოსფერო უზრუნველყოფილია ნაზი გაზის ნაკადის გამოყენებით მაქსიმალური ზომის ჭიქიდან, რომელიც შეესაბამება კარგ ხილვადობას. ინერტული გაზის საბანი უნდა მომარაგდეს სწორად აგებული უკანა ფარების გამოყენებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ გაზის ანათებას მანამ, სანამ ლითონი არ გაცივდება კრიტიკული ტემპერატურის ქვემოთ.. ასევე უნდა იყოს დაცული შედუღების მძივიდან ქვედა მხარეს, რათა უზრუნველყოს დაცვა მასალის გაცივამდე.

ფორმირება

ანელებულ მდგომარეობაში, ტანტალი უკიდურესად დუქტურია. ფურცელი ლითონის უმეტესობა ხორციელდება სისქის სიგანეზე .004″ რომ .060″

ღრმა ნახაზი

ღრმა ხატვისთვის, გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ ანელებული მასალა. ტანტალი არ მუშაობს უფრო მყარად, როგორც მეტალების უმეტესობა. თუ ნაჭერი დაიხატება ერთი ოპერაციით, რომლის ნახაზიც შეიძლება გაკეთდეს ცარიელის დიამეტრის ტოლია. თუ ერთზე მეტი ნახაზის ოპერაცია შესრულდება, პირველ გათამაშებას უნდა ჰქონდეს არაუმეტეს სიღრმე 40-50% დიამეტრის.

ცარიელი & მუშტი

გაწმენდისას და მუშტის დასადებად რეკომენდებულია ფოლადის კვდები. დაშორება დარტყმასა და გარსაცმას შორის უნდა იყოს დაახლოებით 6% დამუშავებული ლითონის სისქის. მსუბუქი ზეთის გამოყენება რეკომენდებულია კენჭების ქულათა თავიდან ასაცილებლად.

ფორმის ჭედურობა

ფორმის ჩაქრობის ტექნიკა მსგავსია ტექნიკისა, რომელიც გამოიყენება რბილი ფოლადისგან, გარდა ამისა, საჭიროა ზომების მიღება, ლითონის ჩამორთმევის ან გაწყვეტის თავიდან ასაცილებლად. კვდები შეიძლება გაკეთდეს ფოლადისგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ლითონის მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა ხდება. Ამ სიტუაციაში, გამოყენებული უნდა იყოს ალუმინის ბრინჯაოს ან ბერილიუმის სპილენძი. დაბალი დნობის შენადნობები, როგორიცაა Kirksite, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოკლე სირბილებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში უნდა იქნას გამოყენებული რეზინის ან პნევმატური ბალიშები. გაჟღენთილ მდგომარეობაში ტანტალი იღებს მუდმივ წყობას ფორმირების პროცესში და ის არ იბრუნებს კვდება.

ტრიალებს

დატრიალება შეიძლება განხორციელდეს ჩვეულებრივი ტექნიკით. ფოლადის როლიკებით ბორბლები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც იარაღები. ამასთან მოკლე გაშვებებზე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყვითელი თითბერი. ყვითელი საპონი ან Johnsons No. 150 ხატვის ცვილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას საპოხი მასალის სახით.

ანელირება

ტანტალის ანელირების პროცესი არის მასალის მაღალი ვაკუუმის გაცხელება ზემოთ ტემპერატურაზე 2000 ხარისხი F.

კოროზიის წინააღმდეგობა

ტანტალი ცნობილია მჟავების მიმართ შესანიშნავი კოროზიისადმი გამძლეობით. მინის მსგავსი, რამდენიმე გამონაკლისი არის ჰიდროფლორმჟავა. თავიდან უნდა იქნას აცილებული ფტორს იონის შემცველი ნებისმიერი ხსნარი. მას ასევე შეუძლია თავს დაესხას გოგირდის მიოქსიდს, კონცენტრირებული ძლიერი ტუტეები და გარკვეული მდნარი მარილები. არა უმეტეს ტემპერატურაზე 300 გრადუსი F ორგანული და არაორგანული სითხეების უმეტესობა გავლენას არ მოახდენს ტანტალზე. იგივე ითქმის თითქმის ყველა კოროზიულ გაზზე, სველი ან მშრალი ქლორისა და ბრომის ჩათვლით. მეტი ტემპერატურა 300 გრადუსი F. შეიძლება გამოიწვიოს ნაყოფიერების პრობლემების გრძელვადიანი პრობლემა, თუ არ არის დაცული ინტერსტიციული დაბინძურებისგან. ტანტალი ასევე ინარჩუნებს უპირატესობას თხევადი ლითონების, მაგალითად, ნატრიუმის, შეტევისადმი, ლითიუმი, მაგნიუმი, მერკური და კალიუმი მდე ტემპერატურაზე 2000 გრადუსი F.