Introduzione alla produzione
Il corno ultrasonico in titanio grado 2 è una parte importante del sistema di vibrazione ad ultrasuoni.
La sua funzione principale è amplificare lo spostamento delle particelle o la velocità della vibrazione meccanica e concentrare l'energia ultrasonica su una piccola area, cioè l'accumulo di energia.
Il corno ad ultrasuoni in titanio di grado 2 che abbiamo lavorato viene utilizzato principalmente su apparecchiature mediche, in particolare per apparecchiature per maschere mediche.


Caratteristiche
Grado | Tensile strength RM/Mpa(>=) | Resistenza allo snervamento Rp0.2(MPa) | Allungamento A4D (percentuale) | Riduzione dell'area Z( percento ) |
Grado 1 | 240 | 138 | 24 | 30 |
Grado 2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Livello 3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
Grado 4 | 550 | 483 | 15 | 25 |
Grado 5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
Composizione chimica | Componenti principali | Impurità | |||||
Ti | Fe | si | C | N | H | O | |
Titanio Puro Industriale | Altro | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.015 | 0.15 |
Componente nominale | Stato del trattamento termico | Resistenza alla trazione | Allungamento | Angolo di piegatura a freddo | |||
MPa | per cento | ||||||
Titanio Puro Industriale | Ricottura | 340-490 | 30 | 130 |
Prestazioni dei materiali
Il titanio puro di grado 2 appartiene al titanio puro industriale. La resistenza non è elevata, ma la plasticità è buona, è facile da lavorare e modellare e lo stampaggio, la saldatura e la lavorabilità sono buone.
Ha una buona resistenza alla corrosione nell'atmosfera, nell'acqua di mare, nel cloro umido, nei mezzi ossidanti, neutri e riducenti deboli e la sua resistenza all'ossidazione è migliore della maggior parte degli acciai inossidabili austenitici.
Tuttavia, la resistenza al calore è scarsa e la temperatura di servizio non dovrebbe essere troppo alta.
Il titanio puro di grado 2 ha una grande attività chimica e ha una forte reazione chimica con O, N, h, Co, CO2, vapore acqueo, ammoniaca, ecc. nell'atmosfera. Quando il contenuto di carbonio è superiore al 0.2 percento, si formerà tic duro nella lega di titanio; Quando la temperatura è elevata, lo stagno si formerà anche per interazione con n
Superficie dura; Quando la temperatura è superiore a 600 gradi, il titanio assorbe ossigeno per formare uno strato duro; Con l'aumento del contenuto di idrogeno si formerà anche lo strato fragile. La profondità dello strato superficiale duro e fragile prodotto dall'assorbimento di gas può raggiungere 0,1 ~ 0,15 mm e il grado di indurimento è del 20% ~ 30%. Anche l'affinità chimica del titanio è ampia ed è facile aderire alla superficie di attrito.

Il titanio puro di grado 2 può ancora mantenere le sue proprietà meccaniche a temperature basse e ultra basse. Le leghe di titanio con buone proprietà a bassa temperatura ed elementi interstiziali molto bassi, come TA7, possono mantenere una certa plasticità a -253 grado . Pertanto, la lega di titanio è anche un importante materiale strutturale a bassa temperatura.
Il titanio puro di grado 2 funziona in atmosfera umida e acqua di mare e la sua resistenza alla corrosione è molto migliore di quella dell'acciaio inossidabile; Ha una forte resistenza alla corrosione per vaiolatura, alla corrosione acida e alla tensocorrosione; Ha un'eccellente resistenza alla corrosione agli alcali, al cloruro, alle sostanze organiche del cloro, all'acido nitrico, all'acido solforico, ecc. Tuttavia, il titanio ha una scarsa resistenza alla corrosione all'ossigeno riducente e ai sali di cromo.

La temperatura di servizio del titanio puro di grado 2 è di diversi Baidu superiore a quella della lega di alluminio. Può ancora mantenere la forza richiesta a media temperatura e può funzionare a lungo a 450 ~ 500 gradi.
Questi due tipi di leghe di titanio hanno ancora una resistenza specifica molto elevata nell'intervallo di 150 gradi ~ 500 gradi, mentre la resistenza specifica della lega di alluminio diminuisce significativamente a 150 gradi. La temperatura di lavoro della lega di titanio può raggiungere i 500 gradi, mentre quella della lega di alluminio è inferiore a 200 gradi.

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