一, Titaniumstaven

Titaniumstaaf en staaf van titaniumlegering zijn een nieuw type structureel materiaal, omdat titanium een hoog smeltpunt, een klein soortelijk gewicht, hoge specifieke sterkte, goede taaiheid, weerstand tegen vermoeidheid, weerstand tegen zuur- en alkalicorrosie, lage thermische geleidbaarheid, hoog en laag heeft. temperatuurbestendigheid en kleine stress onder snelle koude en hitteomstandigheden. Het wordt gebruikt in de luchtvaart, ruimtevaart en andere hightechgebieden, en wordt voortdurend gepromoot in de chemische industrie, aardolie, elektriciteit, ontzilting van zeewater, de bouw, dagelijkse benodigdheden en andere industrieën.
2, titanium staafkwaliteit
Nationale standaardkwaliteit: TA1, TA2, TA3, TA7, TA9, TA10, TA15, TA18, TC4, TC4ELI, TC6, TC9, TC10, TC11.
Amerikaanse standaard: GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR12
3, de implementatie van normen voor titaniumstaven
1, de chemische samenstelling van staven van titanium en titaniumlegeringen moet consistent zijn met de bepalingen van GB / T 3620.1, moet herhaaldelijk worden getest, de toegestane afwijking van de chemische samenstelling moet consistent zijn met de bepalingen van GB / T 3620.2.
2, de diameter of lengte van de warmbewerkte staaf en de toegestane afwijking ervan moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen ervan.
3, hete bewerking door draaien (slijpen) van de lichte staaf en koudgewalste, koudgetrokken staafdiametertolerantie moet voldoen aan de bepalingen ervan.
4, heet bewerkt door het draaien (slijpen) van de lichtbalk mag niet meer dan de helft van de maattolerantie van de onrondheid zijn.
5, de verwerkingsstatus van de staaflengte van 300-6000 mm, de uitgegloeide toestand van de staaflengte van 300-2000 mm, vast of maal de lengte van de lengte moet binnen het bereik van de lengte van de vaste liggen voeten. Toegestane afwijking in de vaste lengte van +20mm; maal de lengte van de staaf moet ook worden meegeteld bij de hoeveelheid snede, waarbij elke snede 5 mm bedraagt. vast of tijden de lengte moet worden gespecificeerd in het contract.
4, de Titanium Bar Citation-normen
1, GB 228 metaaltrekproefmethoden
2, GB / T 3620.1 titanium en titaniumlegeringen en chemische samenstellingen
3, GB / T 3620.2 titanium en titaniumlegering chemische samenstelling van verwerkte producten en samenstelling van de toegestane afwijkingen
4, GB 4698 titaniumspons, chemische analysemethoden van titanium en titaniumlegeringen
5, Titanium staaf productieproces
Heet smeden - warmwalsen - gloeien rechttrekken - draaien (slijpen) - polijsten - platte kop - inspectie - verpakking
6, leveringsstatus van titaniumstaven
Hete werkende staat, gegloeide staat
7, gebruik van titaniumstaven
Lucht- en ruimtevaart, luchtvaart, navigatie, schepen, ontzilting, aardolie, chemische industrie, machines en uitrusting, kernenergieapparatuur, elektrische apparatuur, auto- en motoronderdelen, sport en vrije tijd, medische onderdelen, staal en metallurgie, hightechgebieden.
8, voordelen van titanium en titaniumlegering
1, goede corrosieweerstand. Titaniumlegering in de vochtige atmosfeer en zeewatermedia werkt, de corrosieweerstand is veel beter dan die van roestvrij staal; putcorrosie, zuurcorrosie, weerstand tegen spanningscorrosie is bijzonder sterk; alkali, chloride, chloor, organische stoffen, salpeterzuur, zwavelzuur, enz. hebben een uitstekende corrosieweerstand. Maar titanium heeft een reducerende zuurstof- en chroomzoutmedia-corrosieweerstand is slecht.
2, goede prestaties bij lage temperaturen. Titaniumlegering bij lage en ultralage temperaturen kan nog steeds zijn mechanische eigenschappen behouden. Goede prestaties bij lage temperaturen, een titaniumlegering met een zeer lage opening, zoals TA7, in -253 graden, kunnen ook een bepaalde mate van plasticiteit behouden. Daarom is een titaniumlegering ook een belangrijk structureel materiaal bij lage temperaturen.
3, chemische activiteit. De chemische activiteit van titanium is groot, met atmosferische O, N, H, CO, CO2, waterdamp, ammoniak en andere sterke chemische reacties. Wanneer het koolstofgehalte groter is dan 0,2%, wordt er harde TiC gevormd in titaniumlegeringen; wanneer de temperatuur hoger is, zal de rol van N ook een harde oppervlaktelaag van TiN vormen;
Boven 600 graden absorbeert titanium zuurstof en vormt een verharde laag met hoge hardheid; de stijging van het waterstofgehalte zal ook een brosse laag vormen. Absorptie van gas en de resulterende harde broze oppervlaktelaag diepte van maximaal 0,1 ~ 0,15 mm, de mate van verharding van 20% tot 30%. De chemische affiniteit van titanium is ook groot, waardoor er gemakkelijk hechting met het wrijvingsoppervlak ontstaat.
4, thermische geleidbaarheid en elasticiteit zijn klein. De thermische geleidbaarheid van titanium λ=15.24W/(mK) is ongeveer 1/4 van nikkel, 1/5 van ijzer, 1/14 van aluminium, en verschillende titaniumlegeringen hebben een thermische geleidbaarheid van ongeveer 50% lager dan dat van titanium. De elasticiteitsmodulus van een titaniumlegering is ongeveer de helft van die van staal, dus de stijfheid is slecht, gemakkelijk te vervormen, niet geschikt voor het maken van slanke staven en dunwandige onderdelen, en de rebound van het bewerkte oppervlak tijdens het snijden is erg groot, ongeveer 2 tot 3 keer zoveel als roestvrij staal, wat resulteert in intense wrijving, adhesie en hechtingsslijtage van het achterste mesoppervlak van het gereedschap.





