Kunnskap om titanbeholdere
Dec 02, 2024
1, Industriell rent titan under påvirkning av statisk utfordringsbelastning, hva er dens viktigste deformasjonsmekanisme?
Hoveddeformasjonsmekanismen er slip. Etter hvert som plastisk deformasjon fortsetter, fortsetter et stort antall glidebånd å dukke opp, kornet og Li-krystallen trekkes og vris, når den plastiske deformasjonen overskrider en viss grense, oppstår sprekker. I en kompleks spenningstilstand dominerer skjærglidning, dvs. slipp skjer hovedsakelig langs de to settene med plan som er 45 grader fra strekkkraften. Ettersom slipingen fortsetter, sprer sprekken seg, og enden forblir skarpe hakk. Kornene nær den sprukne enden blir trukket fra hverandre av den alvorlige deformasjonen, og hvert korn ser ut til å være en enkelt krystall begrenset av omgivelsene, som suksessivt kobles fra av glidningen.
2, titan i statisk laststyrke egenskaper og trykkbeholdere som vanligvis brukes stål hva er forskjellene?
Titan i statisk belastningsstyrke egenskaper og trykkbeholdere som vanligvis brukes stål er forskjellig, det har ingen åpenbar fysisk ettergivelse, og produserer sagutbytte, akustiske utslippsfenomener, termoplastisitet, kald kryp, pseudo-elastisitet og formminneeffekt og annen spesiell oppførsel.



3, industriell ren titan hvorfor i en 196 grader C temperatur fortsatt har en høy seighet? Hva er faktorene som påvirker dens seighet ved lav temperatur?
Industriell titanstyrke med reduksjon av temperatur og økning, men plastisiteten reduseres ikke mye, og har fortsatt god duktilitet og seighet, så den er egnet for bruk som en lavtemperatur trykkbeholder strukturelle materialer. Titan har høy plastisitet ved lave temperaturer på grunn av det faktum at dets viktigste deformasjon ved lave temperaturer er generering av tvillingkrystaller. I samme grad av deformasjon, med senking av temperaturen, slik at genereringen av Li krystalltetthet i kornet og antall korn økte, mens formen på det tvillede mellomlaget ble endret. Med økningen i graden av deformasjon, vil det polykrystallinske aggregatet gjøres fullstendig ⻓ til Li-krystaller, for å oppnå styrking av selve kornet, og deretter starte den intergranulære deformasjonen.
Hovedfaktoren som påvirker lavtemperaturytelsen til titan er innholdet av interstitielle elementer, lavt mellomliggende elementer (N, 0, H, C) og jerninnholdet i industriell rent titan, bedre motstand mot kaldsprøhet. For det andre har produksjonsprosessen av titanutstyr også innvirkning på lavtemperaturytelse. I tillegg til dårlig kontroll av prosessforholdene, påvirker invasive gassforurensninger ytelsen, stempling og støping av den kalde deformasjonen av lavtemperaturytelsen har også en innvirkning. Når kalddeformasjonen overskrider en viss grense, vil det føre til sprøhet ved lav temperatur.
4, Hvorfor vil anisotropisk titanmateriale i henhold til retningslinjer for design av isotropisk ståltrykkbeholder føre til større avfall?
Industriell ren titan og a-type titanlegering ved romtemperatur for den tette raden av sekskantede krystaller, metallgitteret har et klart fenomen med preferanseorientering, noe som resulterer i anisotropien til titan-enkeltkrystall. Denne anisotropien styrkes ytterligere i rulleprosessen av titan, slik at det valsede titanet har en betydelig anisotropi, så titantrykkbeholdere har en bedre toveis styrkende fordeler, det vil si titan i toveisspenningen under påvirkning av styrken til den ensrettede styrken enn en stor økning i et hvilket som helst toveis spenningsforhold i saken forsterkes. For sfæriske trykkbeholdere av titan nådde den styrkende effekten, teoretiske og eksperimentelle resultater henholdsvis 50 % og 40 %. For rund trykkbeholder av titan med enkel form, når omkretsen og platens rulleretning overlapper, vil den styrkende effekten av den teoretiske og eksperimentelle verdien på 42% og 3 6%; når omkretsen og platens rulleretning vinkelrett på den teoretiske og eksperimentelle verdien på henholdsvis 48 % og 37 %. Så beregningsmetoden for titantrykkbeholderveggtykkelse i henhold til GB 150-2011 "trykkbeholder"-bestemmelser, for å forbruke 20 % ~ 40 % mer titan.
5, hvorfor den valsede titan-varmerørringens bæreevne er betydelig høyere enn den aksiale retningen?
På grunn av det industrielle rent titan og "type titanlegeringskarakter av foretrukket orientering, noe som resulterer i anisotropien til titan-enkelkrystall. Graden av denne anisotropien økes ytterligere med valseprosessen. Spesielt er det valsede titanrøret vanligvis ortogonalt anisotropi, det vil si henholdsvis aksial, periferisk og radiell for de tre anisotrope spindelene retning; og har blitt rullet i én retning, så graden av anisotropi av valsede titanvarmevekslerrør er høyere enn platen I henhold til testresultatene for aksial- og ringlageret, er dens ringutbyttegrense og styrkegrense høyere. enn den aksiale retningen, der flytegrensen for forskjellen på 33%, så den rullede titanrørringens bæreevne er betydelig høyere enn den aksiale retning, og i den toveis spenningen til titanrør under flytegrensen og bruddstyrken enn i den ensrettede spenningen har økt betydelig.







