一, titanové tyče

Titanová tyč a tyč z titanové slitiny je nový typ konstrukčního materiálu, díky titanu má vysoký bod tání, malou specifickou hmotnost, vysokou specifickou pevnost, dobrou houževnatost, odolnost proti únavě, odolnost vůči kyselinám a zásadám, nízkou tepelnou vodivost, vysokou a nízkou teplotní odolnost a malé namáhání v podmínkách rychlého chladu a tepla. Používá se v letectví, kosmonautice a dalších high-tech oblastech a je neustále propagován v chemickém průmyslu, ropě, elektrické energii, odsolování mořské vody, stavebnictví, denních potřebách a dalších průmyslových odvětvích.
2, titanová tyč
Stupeň národního standardu: TA1, TA2, TA3, TA7, TA9, TA10, TA15, TA18, TC4, TC4ELI, TC6, TC9, TC10, TC11.
Americký standard: GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR12
3, Implementace standardů pro titanové tyče
1, chemické složení titanu a titanových slitin by mělo být v souladu s ustanoveními GB / T 3620.1, je třeba opakovaně testovat, přípustná odchylka chemického složení by měla být v souladu s ustanoveními GB / T 3620.2.
2, průměr nebo délka tyče opracované za tepla a její přípustná odchylka by měla být v souladu s jejími ustanoveními.
3, obrábění za tepla soustružením (broušením) lehké tyče a za studena válcované, tolerance průměru tyče tažené za studena musí splňovat jeho ustanovení.
4, za tepla obráběné soustružením (broušením) světelná lišta by neměla být větší než polovina tolerance velikosti nekulatosti.
5, stav zpracování tyče délky 300-6000 mm, žíhaný stav délky tyče 300-2000 mm, pevné nebo krát délka délky by měla být v rozsahu délky pevného chodidla. Pevná povolená odchylka délky +20 mm; krát délka tyče by se měla také započítat do množství řezu, každý řez o velikosti 5 mm. pevná nebo krát délka by měla být specifikována ve smlouvě.
4, Citační standardy Titanium Bar
1, GB 228 metody zkoušení kovů v tahu
2, GB / T 3620.1 titan a titanové slitiny a chemické složení
3, GB / T 3620.2 titan a titanové slitiny chemické složení zpracovávaných výrobků a složení přípustných odchylek
4, GB 4698 metody chemické analýzy titanové houby, titanu a slitin titanu
5, Proces výroby titanové tyče
Kování za tepla - válcování za tepla - žíhání rovnání - soustružení (broušení) - leštění - plochá hlava - kontrola - balení
6, Stav dodávky titanové tyče
Pracovní stav za tepla, žíhaný stav
7, Použití titanové tyče
Letectví, letectví, navigace, lodě, odsolování, ropa, chemický průmysl, stroje a zařízení, jaderná energetická zařízení, energetická zařízení, automobilové a motocyklové díly, sport a volný čas, lékařské díly, ocel a metalurgie, high-tech obory.
8, výhody titanu a slitiny titanu
1, dobrá odolnost proti korozi. Titanová slitina ve vlhké atmosféře a prostředí mořské vody funguje, její odolnost proti korozi je mnohem lepší než u nerezové oceli; zvláště silná je důlková koroze, kyselá koroze, odolnost vůči korozi pod napětím; alkálie, chlorid, chlór, organické látky, kyselina dusičná, kyselina sírová atd. mají vynikající odolnost proti korozi. Ale titan má redukující obsah kyslíku a odolnost vůči korozi médií s obsahem chromových solí je špatná.
2, dobrý výkon při nízkých teplotách. Titanová slitina při nízké teplotě a ultranízké teplotě si stále může zachovat své mechanické vlastnosti. Dobrý výkon při nízkých teplotách, slitina titanu s velmi malou mezerou, jako je TA7, v -253 stupni, může také zachovat určitý stupeň plasticity. Proto je titanová slitina také důležitým nízkoteplotním konstrukčním materiálem.
3, chemická aktivita. Chemická aktivita titanu je velká, s atmosférickým O, N, H, CO, CO2, vodní párou, čpavkem a dalšími silnými chemickými reakcemi. Když je obsah uhlíku větší než 0,2 %, bude se ve slitinách titanu tvořit tvrdý TiC; když je teplota vyšší, role N také vytvoří tvrdou povrchovou vrstvu TiN;
Nad 600 stupňů titan absorbuje kyslík a vytváří vytvrzenou vrstvu s vysokou tvrdostí; zvýšení obsahu vodíku také vytvoří křehkou vrstvu. Absorpce plynu a výsledná tvrdá křehká povrchová vrstva hloubka až 0,1 ~ 0,15 mm, stupeň vytvrzení 20% až 30%. Chemická afinita titanu je také velká, snadno se vytváří adheze s třecím povrchem.
4, tepelná vodivost a elasticita je malá. Tepelná vodivost titanu λ=15.24W/(mK) je asi 1/4 niklu, 1/5 železa, 1/14 hliníku a různé slitiny titanu mají tepelnou vodivost asi o 50 % nižší než z titanu. Modul pružnosti titanové slitiny je asi 1/2 oceli, takže její tuhost je špatná, snadno se deformuje, není vhodná pro výrobu štíhlých tyčí a tenkostěnných dílů a odskok obrobené plochy při řezání je velmi velký, asi 2 až 3krát více než u nerezové oceli, což má za následek intenzivní tření, adhezi a lepivé opotřebení povrchu zadní čepele nástroje.





