1, industriellt rent titan under verkan av statisk utmaningsbelastning, dess huvuddeformationsmekanism är vad?
Den huvudsakliga deformationsmekanismen är glid. Med plastdeformationen fortsätter ett stort antal glidband att dyka upp, kornet och Li -kristallen dras, vrids, när plastdeformationen överskrider en viss gränssprickor inträffar. När i det komplexa spänningstillståndet domineras skjuvningen, det vill säga glidningen är främst längs de två uppsättningarna av plan på 45 grader med dragkraften. När glidningen fortsätter i följd fortsätter sprickan att spridas, vars slut förblir ett skarpt hack. Kornen nära den spruckna änden dras isär av den allvarliga deformationen, och varje korn verkar vara en enda kristall begränsad av dess omgivningar, som successivt kopplas bort av slipen.
2, titan i de statiska belastningsstyrka egenskaper och tryckkärl Vanligtvis använt stål Vilka är skillnaderna?
Titaniums styrkaegenskaper under statisk belastning skiljer sig från stål som vanligtvis används i tryckkärl. Det har inget uppenbart fysiskt avkastning, men ger speciellt beteende som sågliknande avkastande, akustisk utsläppsfenomen, termoplasticitet, kall kryp, pseudoelasticitet och formminneseffekt.
3, Industrial Pure Titanium Varför i en 196 graders C -temperatur har fortfarande en hög seghet? Vilka är faktorerna som påverkar dess låga temperaturens seghet?
Industriell titanstyrka med minskning av temperatur och ökning, men plasticiteten reduceras inte mycket och har fortfarande god duktilitet och seghet, så det är lämpligt att användas som ett lågtemperaturtryckskärlstrukturella material. Anledningen till den höga plasticiteten hos titan vid låga temperaturer beror på att dess huvuddeformationsläge vid låga temperaturer är genereringen av tvillingkristaller. I samma grad av deformation, när temperaturen minskar, så att genereringen av Li -kristalldensiteten och antalet korn i kornet ökar, samtidigt som det tvinns mellanlager ändras. Med ökningen av deformationsgraden kommer det polykristallina aggregatet att vara helt ⻓ i Li -kristaller, för att uppnå förstärkningen av kornet och sedan starta den intergranulära deformationen.
Den huvudsakliga faktorn som påverkar titanens låg temperatur är innehållet i interstitiella element, låga interstitiella element (n, 0, h, c) och järninnehåll i industriellt rent titan, bättre motstånd mot förkylning. För det andra har tillverkningsprocessen för titanutrustning också en inverkan på låg temperaturprestanda. Förutom dålig kontroll av processförhållanden påverkar invasiva gasföroreningar prestanda, stämpling och gjutning av den kalla deformationen av lågtemperaturprestanda också en inverkan. När den kalla deformationen överskrider en viss gräns kommer det att leda till låg temperaturförbringning.



4, varför isotropiskt titan enligt riktlinjerna för isotropa ståltryckskärl kommer att ge större avfall?
Industriella rena titan- och a-typ titanlegering vid rumstemperatur för den täta raden med hexagonala kristaller, metallgitteret har ett tydligt fenomen av preferensorientering, vilket resulterar i anisotropin av enstaka kristaller. Denna anisotropi förstärks ytterligare i rullningsprocessen för titan, så att det rullade titanet har en betydande anisotropi, så att titantryckkärl har en bättre tvåvägs förstärkande fördelar, det vill säga titan i tvåvägsspänningen under styrkan av styrkan i ojämnstyrkan än en stor ökning av alla tvåvägsspänningsförhållanden. För sfäriska titantryckkärl nådde den förstärkande effekten av de teoretiska och experimentella resultaten 50 % respektive 40 %. För runda enkla formtitantryckkärl, när omkretsen och plattrullningsriktningen överlappar varandra, var den förstärkande effekten av de teoretiska och experimentella värdena 42% och 3 6%; När omkretsen och plattrullningsriktningen var vinkelrätt mot de teoretiska och experimentella värdena var 48% och 37%. Så beräkningsmetoden för titantryckkärlets väggtjocklek enligt GB 150-2011 "tryckkärl" -bestämmelser, för att konsumera 20% ~ 40% mer titan.
5, varför den rullade titanvärmrörsringens bärkapacitet är betydligt högre än den axiella riktningen?
Due to the industrial pure titanium and the "type of titanium alloy character of preferential orientation, resulting in the anisotropy of titanium single crystal. The degree of this anisotropy is further enhanced with the rolling process. In particular, the rolled titanium tube is usually orthogonal anisotropy, that is, axial, circumferential and radial respectively for the three anisotropic spindle direction; and has been rolled in En riktning, så graden av anisotropi av rullade titanvärmeväxlare är högre än plattan. Den ultimata styrkan än i den enkelriktade stressen har ökat avsevärt.







