1, Industrijski čisti titanijum pod djelovanjem opterećenja statičkog izazova, njegov glavni mehanizam deformacije je šta?
Glavni mehanizam deformacije je klizanje . kao plastična deformacija nastavlja se veliki broj kliznih bendova, zrno i li Crystal prevladava se u slomljenom stanju, prevladava se, klizanje, i ja se događaju u dva skupa aviona koji su od zatezanja od 45 stepeni sila . kako se proklizava, pukotina se širi, a njegov kraj ostaje oštro zarezan . zrna blizu puknog kraja, a svaka zrna izgleda jedna zrna koja je jedna kristala ograničena na njezinom okruženju, koja su uzastopno isključene klizanjem .
2, Svojstva čvrstoće titana pod statičkim brodovima opterećenja i pritiska koje su obično korištene čelik Koje su razlike?
Titanijum u statičkim opterećenim karakteristikama i podlogom Čelik je različit, nema očigledno fizičko prinošenje, već proizvode pile ⻮ fenomen, termoplastičnost, hladnoća i oblik memorije i drugog posebnog ponašanja .
3, Industrijski čisti titanijum Zašto u temperaturi C. 196 stepeni i dalje ima visoku žilavost? Koji su faktori koji utječu na njenu žilavost niske temperature?
Industrijska čvrstoća titana sa smanjenjem temperature i povećanja, ali još uvijek nema dobru duktilnost i žilavost, tako da je pogodna strukturna ploča sa niskim temperaturom zbog činjenice da je njegova glavna deformacija na niskim temperaturama generacija tvernih kristala. Tako da se generacija lične gustoće Li kristala u zrnu i broj zrna povećava se, dok će se poprilikotistalni interpreij menjati . sa povećanjem deformacijskog stupnja, u potpunosti u Li za postizanje jačanja samog zrna, a zatim pokrenuti intergranularna deformacija .
Glavni faktor koji utječe na niskotemperaturne performanse titanijuma je sadržaj međuprostornih elemenata, niskih međuprostornih elemenata (n, 0, h, c) i željeznički proces na hladnoj mitaniju, također utjecaj na lošu kontrolu uvjetima procesa, invazivne nečistoće plina utječu na performanse presvlake Hladna deformacija količine performansi sa niskim temperaturama također ima utjecaj . kada hladna deformacija pređe određenu granicu, ona će dovesti do ekipe niskog temperature .



4, zašto izotropni titanijum prema Isotropnim smjernicama za dizajn čeličnog tlaka čelika dovesti do većeg otpada?
Industrijski legura titana i tipa tipa na sobnoj temperaturi za gustom nizu šesterokutnih kristala, što rezultira anizotropijom titanijumskih kristala . ova anisotropija, tako da valjani titanijum ima značajan anisotropija, tako da je valjani titanijum Plovila imaju bolju dvosmjerna jačanje, odnosno titanijum u delovanju jačine jednosmjernog omjera tlaka od titana, teorijski i eksperimentalni rezultati dosegli su 50%, odnosno krupne jedinog oblika titanijumske posude, kada je opseg i preklapanje smjera kotrljanja ploča, jačanje efekta teorijske i eksperimentalne vrijednosti od 42% i 3 6%; Kada se opseg i ploča za kotrljanje visina na teorijskoj i eksperimentalnoj vrijednosti od 48% i 37%, odnosno odredbe debljine tlaka titanijumske tlake u skladu sa GB {150-2011 "odredbama", za konzumiranje 20% ~ 40% više titanijuma .
5, zašto je valjani valjani titanijumski toplotni nosač cijevi značajno veći od aksijalnog smjera?
Zbog industrijskog čistog titanijuma i "vrsta titanijumskog legura od preferencijalne orijentacije, što je rezultiralo anizotropijom titanijumskog kristala . posebno se pojačao procesom valjanog titana, to je ortogonalna anisotropija, odnosno i aksijalna, obodna i radijalna za tri anizotropnu Smjer vretena; i valjano je u jednom smjeru, tako da je stupanj anizotropije valjanih titanskih cijevi za izmjenjivača titanium veća od titanijske cijevi u aksijalnom i granici prinosa, tako da je granica prinosa u iznosu od 33%, tako da je valjani nosač prstena od titanijumskih cijevi znatno veći od aksijalnog smjera, i u Bi-usmjereni stres od titanijskih cijevi pod jačinom prinosa i krajnje čvrstoće nego u jednosmjernom stresu značajno se povećao .







