Prosessegenskaper til industrielt rent titan
Mar 15, 2024
Titan har plastisitet. Forlengelsen av titan med høy renhet kan være opptil 50 ~ 60%, seksjonskrymping på opptil 70 ~ 80%. Til tross for den lave styrken til titan med høy renhet, men rent industrielt titan inneholder et lite antall urenheter og tilsetning av legeringselementer kan styrke dens mekaniske egenskaper betydelig, slik at dens styrke kan sammenlignes med høy styrke. Det vil si, rent industrielt titanrør, så lenge det inneholder en liten mengde mellomliggende urenheter og andre metallurenheter, kan du gjøre det både med høy styrke, men har også passende plastisitet. Industriell rent titanrørs spesifikke styrke (styrke til vektforhold) i metallstrukturmaterialet er veldig høy, dens styrke og stål, men vekten er bare 57% av stål. I tillegg er varmemotstanden til titanrøret veldig sterk, i atmosfæren på 500 grader kan fortsatt opprettholde god styrke og stabilitet. Titanrør har også god lavtemperaturmotstand, selv ved -250 grader under den ultralave temperaturen, den har fortsatt høy slagstyrke, tåler høytrykksvibrasjoner. Et annet viktig trekk ved industrielle rent titanrør er korrosjonsmotstand, som er på grunn av dens affinitet for oksygen er spesielt stor, kan generere et tett lag av oksidert film på overflaten, kan beskytte titan mot korrosjon av mediet. Derfor har titan i sur, alkalisk, nøytral saltløsning og oksiderende medier med god stabilitet, enn det eksisterende rustfritt stål og andre ikke-jernholdige metaller god korrosjonsbestandighet. Industrielt rent titanrør har et bredt spekter av bruksområder, det nåværende industrielle rent titanrøret er ikke bare i romfart, luftfartsindustrien har en veldig viktig applikasjon, men har også vært i kjemisk industri, petroleum, lett industri, kraftproduksjon og mange andre industrisektorer er mye brukt. På grunn av den rene industrielle titanrøret har en lett vekt, høy styrke, varmebestandighet, korrosjonsbestandighet og mange andre utmerkede egenskaper, kjent som "fremtiden til metallet", er et nytt strukturelt materiale med store muligheter for utvikling.



Titan kan smides, rulles, ekstruderes, stemples og annen trykkbehandling, i prinsippet kan utstyret som brukes til å varme stålet brukes til titanoppvarming, kravene til ovnsatmosfæren for å opprettholde en nøytral eller svak oksiderende atmosfære, som tillater bruken av hydrogenoppvarming.
Titan bøyestyrkeforhold (σ{0}}.2 / σb) er høyt, vanligvis mellom 0.70 ~ 0.95, deformasjonsmotstand, og titans elastisitetsmodul er relativt lav, så titan i behandlingen av støping er vanskeligere. Rent titan har gode sveiseegenskaper, sveisestyrke, duktilitet og korrosjonsmotstand er lik grunnmaterialet. For å forhindre forurensning under sveising, må bruke wolfram argongass beskyttelse sveising.
Titanskjæreprosessen er vanskeligere, hovedårsaken er at titanfriksjonskoeffisienten er stor, dårlig varmeledningsevne, varmen er hovedsakelig konsentrert i tuppen av kniven, slik at tuppen av kniven raskt mykner. Samtidig er titans kjemiske aktivitet høy, temperaturstigningene fester seg lett til verktøyet, noe som resulterer i limt slitasje. I skjæreprosessen bør verktøymaterialet velges riktig, holde verktøyet skarpt og bruke en god kjøleprosess.







