一, Titanijske šipke

Šipka od titana i šipka od legure titana nova je vrsta konstrukcijskog materijala, jer titan ima visoko talište, malu specifičnu težinu, visoku specifičnu čvrstoću, dobru žilavost, otpornost na zamor, otpornost na koroziju u kiselinama i alkalijama, nisku toplinsku vodljivost, visoku i nisku otpornost na temperaturu i mala opterećenja u uvjetima brze hladnoće i topline. Koristi se u zrakoplovstvu, zrakoplovstvu i drugim visokotehnološkim poljima, a stalno se promiče u kemijskoj industriji, nafti, električnoj energiji, desalinizaciji morske vode, građevinarstvu, svakodnevnim potrepštinama i drugim industrijama.
2, Titanium Rod Grade
Nacionalni standardni razred: TA1, TA2, TA3, TA7, TA9, TA10, TA15, TA18, TC4, TC4ELI, TC6, TC9, TC10, TC11.
Američki standard: GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR12
3, Implementacija standarda za titanske šipke
1, kemijski sastav šipki od titana i legura titana trebao bi biti u skladu s odredbama GB / T 3620.1, treba ih više puta testirati, dopušteno odstupanje kemijskog sastava treba biti u skladu s odredbama GB / T 3620.2.
2, promjer ili duljina vruće obrađene šipke i njezino dopušteno odstupanje trebaju biti u skladu s njegovim odredbama.
3, vruća obrada okretanjem (brušenje) lagane šipke i hladno valjana, hladno vučena tolerancija promjera šipke mora biti u skladu s njegovim odredbama.
4, vruće strojno obrađena okretanjem (brušenjem) svjetlosna šipka ne smije biti veća od polovice tolerancije veličine izvan okruglosti.
5, stanje obrade šipke duljine 300-6000 mm, žareno stanje šipke duljine 300-2000 mm, fiksno ili puta duljina duljine treba biti unutar raspona duljine fiksne stopala. Dopušteno odstupanje fiksne duljine od +20 mm; puta duljinu šipke također treba računati u količinu reza, svaki rez iznosi 5 mm. fiksno ili vrijeme trajanja treba biti navedeno u ugovoru.
4, Standardi citiranja titanijske trake
1, GB 228 metode ispitivanja vlačne čvrstoće metala
2, GB / T 3620.1 vrste i kemijski sastavi titana i legura titana
3, GB / T 3620.2 titana i titanovih legura kemijski sastav prerađenih proizvoda i sastav dopuštenih odstupanja
4, GB 4698 metode kemijske analize titanijske spužve, titana i legura titana
5, Proces proizvodnje titanijske šipke
Vruće kovanje - vruće valjanje - žarenje ravnanje - tokarenje (brušenje) - poliranje - ravna glava - pregled - pakiranje
6, status opskrbe titanskom šipkom
Vruće radno stanje, žareno stanje
7, upotreba titanijske šipke
Zrakoplovstvo, zrakoplovstvo, navigacija, brodovi, desalinizacija, nafta, kemijska industrija, strojevi i oprema, oprema za nuklearnu energiju, energetska oprema, dijelovi za automobile i motocikle, sport i slobodno vrijeme, medicinski dijelovi, čelik i metalurgija, polja visoke tehnologije.
8, Prednosti titana i legure titana
1, dobra otpornost na koroziju. Legura titana u vlažnoj atmosferi i medijima s morskom vodom djeluje, njena otpornost na koroziju daleko je bolja od nehrđajućeg čelika; jamičasta, kiselinska korozija, otpornost na koroziju naprezanja je posebno jaka; lužine, kloridi, klor, organski predmeti, dušična kiselina, sumporna kiselina itd. imaju izvrsnu otpornost na koroziju. Ali titan ima redukcijski kisik i kromove soli, otpornost na koroziju je slaba.
2, dobre performanse na niskim temperaturama. Legura titana na niskim i ultra-niskim temperaturama još uvijek može zadržati svoja mehanička svojstva. Dobre performanse pri niskim temperaturama, legura titana s vrlo malim razmakom, kao što je TA7, u stupnju -253 također može zadržati određeni stupanj plastičnosti. Stoga je legura titana također važan strukturni materijal za niske temperature.
3, kemijska aktivnost. Kemijska aktivnost titana je velika, s atmosferskim O, N, H, CO, CO2, vodenom parom, amonijakom i drugim jakim kemijskim reakcijama. Kada je sadržaj ugljika veći od 0.2%, tvrdi TiC će se formirati u legurama titana; kada je temperatura viša, uloga N će također formirati tvrdi površinski sloj TiN;
Iznad 600 stupnjeva, titanij apsorbira kisik kako bi formirao otvrdnuti sloj visoke tvrdoće; porast sadržaja vodika također će stvoriti krti sloj. Apsorpcija plina i rezultirajući tvrdi krhki površinski sloj debljine do 0,1 ~ 0,15 mm, stupanj otvrdnjavanja od 20% do 30%. Kemijski afinitet titana je također velik, lako se stvara prianjanje s površinom trenja.
4, toplinska vodljivost i elastičnost je mala. Toplinska vodljivost titana λ=15.24W/(mK) je oko 1/4 nikla, 1/5 željeza, 1/14 aluminija, a razne legure titana imaju toplinsku vodljivost oko 50% manju od te od titana. Modul elastičnosti legure titana je oko 1/2 čelika, tako da je njegova krutost slaba, lako se deformira, nije pogodna za izradu vitkih šipki i dijelova s tankim stijenkama, a odskok obrađene površine pri rezanju je vrlo velik, oko 2 do 3 puta više od nehrđajućeg čelika, što rezultira intenzivnim trenjem, prianjanjem i trošenjem prianjanja stražnje površine oštrice alata.





