チタン管は、従来の鉄管や鋼管に取って代わる新しいタイプの金属素材ですが、なぜ従来の管をこれほど迅速に置き換えることができるのでしょうか。
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チタンチューブの利点
1.チタンチューブの比強度が高い。 チタン合金の密度は約 4.5g\cm3 で、鋼の 60% しかありません。 純チタンの強度は普通鋼に近く、一部の高強度チタン合金は鋼の多くの合金構造シートを超えています。 したがって、チタン合金の比強度(強度\密度)は、他の金属構造材料よりもはるかに高く、単位強度が高く、剛性が高く、軽量な部品を製造できます。 現在、チタン合金は航空機のエンジン部品、スケルトン、スキン、ファスナー、着陸装置などに使用されています。
2. チタンチューブは熱強度が高い。 使用環境温度はアルミ合金より数百度高く、中温・異温でも必要な強度を維持できます。 450-500度の温度で長時間発育し、機能します。 研究は依然として非常に高い比強度を持っていますが、アルミニウム合金の比強度は150度で明らかに低下する可能性があります。 チタン合金の使用温度範囲は 500 度に達することがありますが、アルミニウム合金材料の使用温度範囲は 200 度未満です。

3.チタンチューブは耐食性に優れています。 チタン合金は湿気の多い雰囲気や海水中で作用し、特に孔食、酸腐食、応力腐食に強い耐性を持ち、アルカリ金属や他の物質。 ただし、チタンは、還元酸素とクロム塩を含む媒体に対する耐食性が劣ります。
4.チタンチューブは低温性能が良好です。 チタン合金の機械的特性は、低温および高温で維持できます。 チタン合金は、優れた低温性能と、-253 度である程度の可塑性を維持できる TA7 などの非常に低い侵入型元素を備えています。 したがって、チタン合金も重要な低温構造材料です。
5. チタンチューブは化学活性が高い。 チタンは化学活性が高く、大気中のO、N、H、CO、CO2、水蒸気、アンモニアと強く反応します。 炭素含有量が 0.2% を超えると、硬質 TiC はチタン合金になります。 温度が高い場合、N との相互作用により TiN の硬質表面層も形成されます。 温度が600℃以上になると、チタンは酸素を吸収して硬度の高い硬化層を形成します。 含有量が多くなると脆化層も形成される。 また、チタンは化学的親和性が高く、摩擦面に容易に付着します。
6.チタンチューブの熱伝導率は小さく、弾性材料の係数は小さいです。 チタンは熱伝導率が小さく、動弾性率が小さい。 チタン合金の実効弾性率は鋼の約1/2なので、剛性が低く変形しやすい。 細いロッドや薄肉部品の製作には不向きです。 エンタープライズの表面でのリバウンドの量は非常に大きく、ステンレス鋼の約 2 ~ 3 倍であり、その結果、さまざまな工具側面の激しい運動摩擦、凝着、および結合摩耗が生じます。
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