Feb 04, 2024 Hagyjon üzenetet

Milyen műszaki követelmények vonatkoznak a TA2 titánrudakra?

Főleg a következő módszerek vannak a napi titánötvözetek azonosítására:
1. Fajsúly: A titánötvözet fajsúlya körülbelül 4,55, ami a közönséges rozsdamentes acél 57%-a. Könnyebb megkülönböztetni az érzéstől.
2. Szín: A titánötvözet természetes színe szürke-fehér, színe és textúrája eltér a rozsdamentes acéltól és az alumíniumötvözettől. Mivel a titánötvözetek nehezen polírozhatók és színezhetők, a titánötvözetből készült termékek felülete általában mechanikusan polírozott vagy fagyos. Csak néhány kiváló minőségű titánötvözetből készült termék van részben tükörfényesre polírozva. A mechanikus polírozás és jégmáz felületi színe a titánötvözet egyedi szürke vagy sötétszürke.
3. Szilárdság: A titánötvözet szilárdsága nagyobb, mint az általános rozsdamentes acélé és alumíniumötvözeté, és elérheti a rozsdamentes acél 2-szeresét.

TA2 titanium rods manufacturers
A különbség a TA1 és a TA2 között:
1. Szennyeződéstartalom: A TA1 nagyobb, mint a TA2.
2. Mechanikai szilárdság: A TA1 nagyobb, mint a TA2.
3. Keménység: A TA1 erősebb, mint a TA2.
4. Műanyag szívósság: A TA1 szívóssága gyengébb, mint a TA2.

TA2 titanium rods suppliers
A TC4 a legtöbb alacsony hőmérsékletű titánötvözetet képviseli. Szilárdsága a hőmérséklet csökkenésével nő, de plaszticitása nem sokat változik. Megtartja a jó rugalmasságát és szívósságát alacsony hőmérsékleten - fokon, elkerülve a fém hideg ridegségét, ami ideális anyaggá teszi kriogén tartályokhoz, tárolódobozokhoz és egyéb berendezésekhez.

 

A titánötvözet előnyei:
1. Jó korrózióállóság. A titánötvözet nedves légkörben és tengervíz közegben működik, és korrózióállósága sokkal jobb, mint a rozsdamentes acél; különösen ellenáll a pontkorróziónak, a savas korróziónak és a feszültségkorróziónak; ellenáll a lúgoknak, kloridoknak, klór alapú szerves anyagoknak, salétromsavnak és kénsavnak. stb. kiváló korrózióállósággal rendelkeznek. A titánnak azonban gyenge a korrózióállósága a redukáló oxigént és krómsót tartalmazó közegekkel szemben.


2. Jó alacsony hőmérsékletű teljesítmény. A titánötvözetek alacsony és ultraalacsony hőmérsékleten is megőrzik mechanikai tulajdonságaikat. A jó alacsony hőmérsékleti tulajdonságokkal és rendkívül alacsony intersticiális elemekkel rendelkező titánötvözetek, mint például a TA7, bizonyos plaszticitást képesek fenntartani - fokon. Ezért a titánötvözet is fontos alacsony hőmérsékletű szerkezeti anyag.

TA2 titanium rods factory
3. Magas kémiai aktivitás. A titán nagy kémiai aktivitású, és erős kémiai reakciókat vált ki a légkörben lévő O, N, H, CO, CO2, vízgőz, ammónia stb. Ha a széntartalom nagyobb, mint 0,2%, kemény TiC képződik a titánötvözetben; ha a hőmérséklet magas, reakcióba lép a nitrogénnel, és kemény felületi TiN réteget képez; a titán elnyeli az oxigént, és nagy keménységű, kemény réteget képez; a hidrogéntartalom növekedésével kemény felületi réteget is képez. Törékeny réteg képződik. A gáz elnyelésével keletkező kemény és rideg felületi réteg mélysége elérheti a 0,1~0.-t, a keményedés mértéke 20-30%. A titánnak magas a kémiai affinitása is, és hajlamos a súrlódó felületekhez tapadni.


4. A hővezető tényező kicsi. A titán λ=15./(mK) hővezető képessége a nikkel körülbelül 1/4-e, a vas 1/5-e és az alumínium 1/14-e. A különböző titánötvözetek hővezető képessége körülbelül 50%-kal alacsonyabb, mint a titáné.
A titánötvözet rugalmassági modulusa körülbelül 1/2-e az acélénak, ezért gyenge a merevsége és könnyen deformálható. Nem alkalmas karcsú rudak és vékony falú alkatrészek készítésére. A megmunkált felület visszapattanása a vágás során nagyon nagy, körülbelül 2-3-szorosa a rozsdamentes acélénak.

A szálláslekérdezés elküldése

Haza

Telefon

E-mailben

Vizsgálat