Kas tead kõiki kümmet titaani omadust?
Jan 26, 2024
1, madal tihedus, kõrge tugevus, eritugevus Titaani tihedus on 4,51 g/cm3, 57% terasest, titaan on vähem kui kaks korda raskem kui alumiinium ja kolm korda tugevam kui alumiinium. Titaanisulami eritugevust (tugevuse / tiheduse suhet) kasutatakse tavaliselt tööstuslikes sulamites (vt tabel 1), titaanisulami eritugevus on roostevaba teras 3,5 korda, alumiiniumisulamid 1,3 korda, magneesiumisulamid 1,7 korda, seega on see kosmosetööstuses. tööstus on materjali struktuuri jaoks hädavajalik. Tabel 1 Titaani ja teiste metallide tiheduse ja eritugevuse võrdlus
2, suurepärane korrosioonikindlus Titaani passiivsus sõltub oksiidkile olemasolust, mis on oksüdeerivas keskkonnas palju parem kui redutseerivas keskkonnas. Redutseerivas keskkonnas tekib suur korrosioon. Titaan ei korrodeeru mõnes söövitavas keskkonnas, nagu merevesi, märg kloorigaas, kloriti ja hüpokloriti lahused, lämmastikhape, kroomhape, metallikloriidid, sulfiidid ja orgaanilised happed. Kuid keskkonnas, mis reageerib titaaniga vesiniku tootmiseks (nt vesinikkloriid- ja väävelhape), on titaanil tavaliselt suurem korrosioonikiirus. Kui aga happele lisada väike kogus oksüdeerivat ainet, tekib titaani pinnale passivatsioonikile. Seetõttu on titaan korrosioonikindel tugevas väävelhappe-lämmastikhappe või vesinikkloriidhappe-lämmastikhappe segudes ja isegi vaba kloori sisaldavas vesinikkloriidhappes. Titaani kaitsev oksiidkile tekib sageli siis, kui metall puutub kokku veega, isegi väikeses koguses vett või veeauru. Kui titaan puutub kokku tugevalt oksüdeeriva keskkonnaga ilma veeta, toimub kiire oksüdeerumine ja sageli ägedad reaktsioonid, isegi isesüttimine. Sellised nähtused on tekkinud siis, kui titaan reageerib suitseva lämmastikoksiidiga, mis sisaldab liigset lämmastikoksiidi, ja kui titaan reageerib kuiva klooriga. Nii et selliste reaktsioonide vältimiseks peab olema teatud kogus vett.
3, hea kuumakindlus Tavaliselt on alumiinium 150 kraadi juures, roostevaba teras 310 kraadi juures, mis on algse jõudluse kaotus, ja titaanisulamid 500 kraadi juures säilitavad endiselt head mehaanilised omadused. Kui lennuki kiirus ületab 2,7 korda helikiirust, jõuab õhusõiduki konstruktsiooni pinnatemperatuur 230 kraadini, alumiiniumi- ja magneesiumisulameid ei saa kasutada, samas kui titaanisulamid vastavad nõuetele. Titaani kuumakindlus on hea, seda kasutatakse nii aeromootori kompressori ketaste ja labade kui ka lennuki kere naha jaoks.



4, hea jõudlus madalatel temperatuuridel Teatud titaanisulamite (nt Ti-5AI-2.5SnELI) tugevus temperatuuri langetamisel suureneb, kuid plastilisus ei vähene kuigi palju, on siiski hea plastilisus ja sitkus. madalatel temperatuuridel, sobib kasutamiseks ülimadalatel temperatuuridel. Võib kasutada kuiva vedela vesiniku ja vedela hapniku rakettmootoris või mehitatud kosmoselaevades ülimadala temperatuuriga mahutite ja mahutite kasutamiseks.
5, mittemagnetiline titaan on mittemagnetiline, seda kasutatakse allveelaevade kestade jaoks, see ei põhjusta kaevanduse plahvatust.
6, väikeste titaani ja muude metallide soojusjuhtivuse võrdlus on näidatud tabelis 2. Tabel 2. Titaani ja muude metallide soojusjuhtivuse võrdlus Titaani soojusjuhtivus on väike, ainult terase puhul 1/5, alumiinium 1/13 , vask 1/25. soojusjuhtivus Halb soojusjuhtivus on titaani puuduseks, kuid mõnel juhul saate seda titaani omadust kasutada.
7, madal elastsusmoodul Titaani elastsusmoodul on vaid 55% terase omast, konstruktsioonimaterjalina on madal elastsusmoodul puudus.
8, tõmbetugevus ja voolavuspiir on väga lähedal Ti-6AI-4V titaanisulami tõmbetugevusele 960 MPa, voolavuspiirile 892 MPa, erinevus nende kahe vahel on ainult 58 MPa. 9, titaani ja muude metallide soojusjuhtivuse võrdlus 58MPa,
9, titaani on kõrgel temperatuuril lihtne oksüdeerida. Titaan, millel on tugev vesiniku ja hapniku kombinatsioon, tuleb hoolitseda oksüdeerumise ja vesiniku imendumise eest. Saastumise vältimiseks tuleks titaankeevitus läbi viia argoonikaitse all. Titaantoru ja leht, mida tuleb kuumtöödelda vaakumis, titaanist sepiseid töödeldakse mikrooksüdatiivse atmosfääri kontrollimiseks.
10, titaani ja muude metallimaterjalide (vask, teras) madalad summutusomadused, mis on valmistatud täpselt sama kuju ja suurusega kellaga ning sama jõuga igale kellale, avastavad, et titaanist valmistatud kell võngub kuni kella helini. heli püsib kaua, st läbi koputamise kellale antava energia ei ole kerge kaduda, seega ütleme, et titaani oma Seetõttu ütleme, et titaanil on madalad summutusomadused.







