1. Vai 4. klases titāns ir labs?
Izcila izturība tīrā titānā: Tam ir visaugstākā stiepes izturība (parasti 550–700 MPa) starp visām CP titāna kategorijām, pārspējot 1. pakāpi (240–370 MPa), 2. pakāpi (345–550 MPa) un 3. pakāpi (480–620 MPa). Šī izturība ļauj tai izturēt mērenas konstrukcijas slodzes, novēršot nepieciešamību pēc dārgāka leģēta titāna (piemēram, 5. klases Ti-6Al-4V) daudzos lietojumos.
Saglabā galvenās tīra titāna priekšrocības: neraugoties uz palielināto izturību, tas saglabā izcilu izturību pret koroziju,{0}}kas ir ļoti svarīgi lietošanai skarbā vidē, piemēram, jūras ūdenī, organiskajās skābēs un oksidējošos šķīdumos (piem., slāpekļskābe). Tas arī saglabā pietiekamu elastību tādiem ražošanas procesiem kā metināšana, locīšana un štancēšana, izvairoties no dažu titāna sakausējumu "augstas-izturības, bet grūti apstrādājamu--ierobežojumu".
Ierobežojumi, kas jāņem vērā: tā izturība joprojām ir zemāka par leģētā titāna šķirām (piemēram, 5. pakāpes stiepes izturība ~860 MPa), un tā augstās -temperatūras stabilitāte ir ierobežota. Virs 315 grādiem (600 grādiem F) tā mehāniskās īpašības pasliktinās, tāpēc tas nav piemērots lietošanai ārkārtīgi augstās-temperatūras vai īpaši-smagās{10}}slodzes. Kopumā tā "labums" ir atkarīgs no scenārija: tas ir optimāls vidējai slodzei, korozijai pakļautai videi CP titāna pielietojuma diapazonā.
2. Kāda ir visizplatītākā titāna šķira?
Titāns (Ti): 99,0% vai lielāks
Maksimālie piemaisījumu ierobežojumi: ogleklis (C) mazāks vai vienāds ar 0,10%, dzelzs (Fe) mazāks vai vienāds ar 0,50%, skābeklis (O) mazāks vai vienāds ar 0,40%, slāpeklis (N) mazāks vai vienāds ar 0,05%, ūdeņradis (H) mazāks par.0 vai vienāds ar 0,5%. (Piezīme: nedaudz augstāks skābekļa saturs, salīdzinot ar 3. pakāpi, ir galvenais faktors, kas palielina tā izturību.)




3. Kādi ir izplatītākie 4. klases titāna pielietojumi?
Ortopēdiskie implanti: sastāvdaļas, piemēram, mākslīgo gūžas vai ceļa protēžu kāts. Šīm daļām ir jāiztur ikdienas cilvēka svars (paļaujoties uz tā lielo izturību), vienlaikus izturot ķermeņa šķidrumu koroziju.
Zobu implanti: implantu abatmenti. Tiem ir jāatbalsta zobu kroņu sakošanas spēks un jāiztur siekalu un pārtikas skābju izraisīta korozija, lai novērstu pēc-implanta atslābšanu.
Hidrauliskie un degvielas cauruļvadu savienotāji lidmašīnās. Šīm daļām ir jāiztur mērens spiediens (izmantojot stiprību) un jāizturas pret koroziju, ko rada degviela, un mitrums lielā augstumā.
Viegli kronšteini satelītiem vai kosmosa kuģiem. Tie līdzsvaro konstrukcijas izturību un svara samazināšanos, vienlaikus izturot koroziju ekstremālos telpu apstākļos.
Maisītāju vārpstas un vārstu serdeņi ķīmiskajos reaktoros. Šīm sastāvdaļām ir jāiztur griezes moments no maisīšanas (izmantojot tā stiprumu) un jāiztur korozija no stiprām skābēm vai sārmiem reaktorā.
Komponenti jūras ūdens attīrīšanas sistēmās (piemēram, filtru korpusi, sūkņu lāpstiņriteņi). Tie iztur-ilgtermiņa jūras ūdens koroziju un iztur ūdens plūsmas radīto spiedienu.
Vārstu diski augstākās klases{0}}industriālajos vārstos. Šīs daļas tiek bieži atvērtas/aizveramas, tās iztur vidēju šķidruma spiedienu un ir izturīgas pret rūpniecisko šķidrumu radīto koroziju.
Sporta aprīkojuma sastāvdaļas (piemēram, golfa nūju galvas, velosipēdu rāmja daļas). Tie piedāvā vieglu dizainu ar pietiekamu izturību, vienlaikus izturot koroziju no sviedru un lietus, lai pagarinātu izstrādājuma kalpošanas laiku.





