티타늄 합금의 주요 용도는 무엇입니까?
Nov 03, 2022
(1) 고강도
티타늄 합금의 밀도는 일반적으로 강철의 60%에 불과한 약 4.5g/cm3입니다. 순수 티타늄의 강도는 일반 강철에 가깝습니다. 일부 고강도 티타늄 합금은 많은 합금 구조용 강철의 강도를 능가합니다. 따라서 티타늄 합금의 비강도(강도/밀도)는 표 7-1에서 볼 수 있듯이 다른 금속 구조 재료의 비강도보다 훨씬 큽니다. 그것은 높은 단위 강도, 좋은 강성 및 경량 부품 및 부품을 생산할 수 있습니다. 현재 티타늄 합금은 엔진 부품, 스켈레톤, 스킨, 패스너 및 랜딩 기어에 사용됩니다.
(2) 높은 열 강도
온도의 사용은 알루미늄 합금보다 몇 백도 더 높으며 중간 온도에서 여전히 필요한 강도를 유지할 수 있으며 150도 ~ 500도 범위에서 이러한 두 티타늄 합금을 장시간 작업할 수 있습니다. 여전히 매우 높은 비강도를 가지며 150도 비강도에서 알루미늄 합금은 크게 감소했습니다. 티타늄 합금의 작동 온도는 500도에 달할 수 있으며 알루미늄 합금은 200도 이하입니다.
(3) 우수한 내식성
티타늄 합금의 내식성은 습한 분위기와 해수 매체에서 작동할 때 스테인리스강보다 훨씬 우수합니다. 피팅 부식, 산 부식 및 응력 부식에 대한 특히 강한 내성; 알칼리, 염화물, 염소계 유기물, 질산, 황산 등에 대한 내식성이 우수합니다. 그러나 티타늄은 환원성 산소 및 크롬염 매체에 대한 내식성이 좋지 않습니다.
(4) 우수한 저온 성능
티타늄 합금은 저온 및 초저온에서 기계적 특성을 유지할 수 있습니다. TA7과 같이 우수한 저온 성능과 매우 낮은 틈새 요소를 가진 티타늄 합금은 -253도에서 특정 가소성을 유지할 수 있습니다. 따라서 티타늄 합금도 중요한 저온 구조 재료입니다.
(5) 높은 화학적 활성
티타늄의 화학 활성은 크고 O, N, H, CO, CO2, 수증기, 암모니아 가스 등의 분위기는 강한 화학 반응을 일으 킵니다. 탄소 함량이 0.2% 이상이면 티타늄 합금에서 단단한 TiC를 형성합니다. 더 높은 온도에서 N과의 상호 작용은 TiN 단단한 표면도 형성합니다. 600도 이상에서는 티타늄이 산소를 흡수하여 경도가 높은 경화층을 형성합니다. 취화층은 또한 수소 함량이 증가할 때 형성될 것입니다. 가스를 흡수하여 생성된 단단한 취성 표면의 깊이는 0.1 ~ 0.15mm에 도달할 수 있으며 경화 정도는 20% ~ 30%입니다. 티타늄의 화학적 친화력도 커서 마찰면과의 접착력이 생기기 쉽습니다.
(6) 작은 열전도율 및 탄성계수
티타늄 λ{0}}.24W/(mK)의 열전도율은 니켈의 약 1/4, 철의 1/5, 알루미늄의 1/14이며 모든 종류의 티타늄 합금의 열전도율은 약 50입니다. 티타늄보다 퍼센트 낮습니다. 티타늄 합금의 탄성 계수는 강철의 약 1/2이므로 강성이 불량하고 변형하기 쉽고 가느 다란 막대와 얇은 벽 부품으로 만들어서는 안되며 절삭 가공 표면 반발 체적이 2 ~ 3 배 정도 큽니다. 스테인레스 스틸로 만들어져 공구 표면 후 강한 마찰, 접착, 접착 마모가 발생합니다.
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