A titán tartályok ismerete
Dec 02, 2024
1, Ipari tiszta titán statikus kihívás terhelés hatására, mi a fő deformációs mechanizmusa?
A fő deformációs mechanizmus a csúszás. A plasztikus deformáció előrehaladtával továbbra is nagyszámú csúszósáv jelenik meg, a szemcse és a Li-kristály meghúzódik és megcsavarodik, amikor a plasztikus deformáció egy bizonyos határt meghalad, repedés lép fel. Komplex feszültségállapotban a nyírási csúszás dominál, azaz a csúszás főként a húzóerőhöz képest 45 fokos szögben lévő két síkhalmaz mentén történik. A csúszás előrehaladtával a repedés szétterül, és a vége élesen bevágott marad. A megrepedt véghez közeli szemcséket a súlyos deformáció széthúzza, és minden szemcse egyetlen kristálynak tűnik, amelyet a környezete korlátoz, amelyeket a csúszás egymás után szétválaszt.
2, titán a statikus terhelés szilárdsági jellemzői és nyomástartó edények általánosan használt acél, mi a különbség?
A titán a statikus terhelés szilárdsági jellemzői és a nyomástartó edények általánosan használt acél eltérő, nincs nyilvánvaló fizikai hozam, és termel fűrész hozam, akusztikus emissziós jelenségek, hőre lágyuló, hideg kúszás, pszeudo-rugalmasság és alak memória effektus és egyéb speciális viselkedést.



3, az ipari tiszta titán miért 196 C-os hőmérsékleten még mindig nagy szívósságú? Milyen tényezők befolyásolják alacsony hőmérsékletű szívósságát?
Ipari titán szilárdság a hőmérséklet csökkentésével és növekedésével, de a plaszticitás nem csökken sokat, és továbbra is jó rugalmassággal és szívóssággal rendelkezik, így alacsony hőmérsékletű nyomástartó edény szerkezeti anyagaként használható. A titán alacsony hőmérsékleten nagy plaszticitással rendelkezik, mivel fő deformációja alacsony hőmérsékleten az ikerkristályok képződése. Ugyanilyen mértékű deformáció mellett, a hőmérséklet csökkenésével, így a Li-kristálysűrűség keletkezése a szemcsén belül és a szemcsék száma nőtt, miközben az ikerréteg alakja megváltozott. A deformáció mértékének növekedésével a polikristályos aggregátum teljesen Li-kristályokká ⻓ válik, hogy elérje a szemcse erősödését, majd megkezdje a szemcseközi deformációt.
A titán alacsony hőmérsékletű teljesítményét befolyásoló fő tényező az intersticiális elemek, az alacsony intersticiális elemek (N, 0, H, C) és az ipari tisztaságú titán vastartalma, a hideg ridegséggel szembeni jobb ellenállás. Másodszor, a titán berendezések gyártási folyamata is hatással van az alacsony hőmérsékletű teljesítményre. A folyamat körülményeinek rossz szabályozása mellett az invazív gázszennyeződések befolyásolják a teljesítményt, az alacsony hőmérsékletű teljesítmény hideg deformációjának sajtolása és formázása is hatással van. Ha a hideg deformáció túllép egy bizonyos határt, az alacsony hőmérsékletű ridegséghez vezet.
4, Miért vezet az anizotróp titán anyag az izotróp acél nyomástartó edény tervezési irányelvei szerint nagyobb hulladékhoz?
Ipari tiszta titán és a-típusú titánötvözet szobahőmérsékleten a hatszögletű kristályok sűrű sorához, a fémrácsnak egyértelmű preferenciális orientációja van, ami a titán egykristály anizotrópiáját eredményezi. Ez az anizotrópia tovább erősödik a titán hengerlési folyamatában, így a hengerelt titán jelentős anizotrópiával rendelkezik, így a titán nyomástartó edények jobb kétirányú erősítő előnyökkel rendelkeznek, vagyis a titán a kétirányú feszültségben a titán hatása alatt. az egyirányú szilárdság erőssége, mint a tok bármely kétirányú feszültségarányának nagymértékű növekedése erősödik. A gömb alakú titán nyomástartó edényeknél az erősítő hatás, az elméleti és a kísérleti eredmények elérte az 50%-ot, illetve a 40%-ot. Kerek, egyszerű formájú titán nyomástartó edényeknél, ha a kerület és a lemez hengerlési iránya átfedi egymást, az elméleti és kísérleti érték erősítő hatása 42% és 3 6%; amikor a kerület és a lemez hengerlési iránya merőleges az elméleti és a kísérleti értékre 48%, illetve 37%. Tehát a titán nyomástartó edény falvastagságának számítási módszere a GB 150-2011 "nyomástartó edény" rendelkezései szerint 20-40%-kal több titánt fogyaszt.
5, miért nagyobb a hengerelt titán hőcső gyűrű teherbírása lényegesen nagyobb, mint az axiális irány?
Az ipari tiszta titán és a "kedvezményes orientációjú titánötvözet jellege miatt, ami a titán egykristály anizotrópiáját eredményezi. Ennek az anizotrópiának a mértéke tovább nő a hengerlési eljárással. A hengerelt titáncső általában merőleges anizotrópia, azaz axiális, kerületi és radiális a három anizotróp orsó esetében irányú, és egy irányban hengerelték, így a hengerelt titán hőcserélő csövek anizotrópiája magasabb, mint a titáncső axiális és gyűrűs csapágyvizsgálati eredményei szerint, a gyűrűs folyáshatár és a szilárdsági határ magasabb. mint az axiális irány, amelyben a 33%-os különbség folyáshatára, tehát a hengerelt titáncső gyűrű teherbírása lényegesen nagyobb, mint az axiális irány, és a A titán csövek kétirányú feszültsége a folyáshatár és a határszilárdság alatt jelentősen megnőtt, mint az egyirányú feszültségnél.







