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Feuille d'alliage de titane
2. Il existe deux types de cristaux homogènes dans le titane : le titane avec une structure hexagonale dense est inférieur à 882 degrés et le titane avec un cube central est supérieur à 882 degrés.
Exigences techniques de la feuille d'alliage de titane :
1 : La composition chimique du titane et de la plaque d'alliage de titane doit être conforme aux dispositions de GB/T 3620.1. En cas de réinspection, l'écart admissible de la composition chimique doit être conforme aux dispositions de GB/T 3620.2.
2 : l'écart admissible de l'épaisseur de la plaque doit être conforme aux dispositions du tableau 1.
3 : l'écart admissible de la largeur et de la longueur de la plaque doit être conforme aux dispositions du tableau 2.
4 : les coins de la plaque doivent être coupés à angle droit dans la mesure du possible. L'écart ne doit pas dépasser la longueur et la largeur de la feuille.

Surtout de la feuille d'alliage de titane
(1) Supérieur à la force
La densité de l'alliage de titane est d'environ 4,5 g/cm3, soit 60 % de celle de l'acier. Par conséquent, la résistance spécifique de l'alliage de titane est bien supérieure à celle des autres matériaux structurels métalliques, comme indiqué dans le tableau 7-1. Il peut produire des composants avec une résistance unitaire élevée, une bonne rigidité et un poids léger.
(2) Résistance thermique élevée
La température de l'alliage de titane est supérieure de plusieurs centaines de degrés à celle de l'alliage d'aluminium et peut fonctionner à 450 ~ 500 degrés pendant longtemps ces deux types d'alliage de titane dans la plage de 150 degrés ~ 500 degrés ont toujours une résistance spécifique élevée, et l'alliage d'aluminium à 150 degrés que la force a diminué de manière significative. La température de travail de l'alliage de titane peut atteindre 500 degrés et celle de l'alliage d'aluminium est inférieure à 200 degrés.
(3) Bonne résistance à la corrosion
La résistance à la corrosion de l'alliage de titane est bien meilleure que celle de l'acier inoxydable lorsque l'on travaille en atmosphère humide et en milieu marin.
(4) Bonne performance à basse température
L'alliage de titane peut conserver ses propriétés mécaniques à basse température et à très basse température.
(5) Activité chimique
Le titane a une activité chimique élevée et a une forte réaction chimique avec O, N, H, CO, CO2, la vapeur d'eau et l'ammoniac dans l'atmosphère. Lorsque la teneur en carbone est supérieure à 0,2 %, du TiC dur sera formé dans un alliage de titane. Lorsque la température est plus élevée, la couche de surface dure de TiN peut être formée par l'interaction avec N. Lorsque la teneur en hydrogène augmente, une couche de fragilisation se forme également. La profondeur d'une surface dure et cassante produite par l'absorption de gaz peut atteindre 0.1 ~ 0.15 mm, et le degré de durcissement est de 20 % ~ 30 %. L'affinité chimique du titane est également un phénomène d'adhérence de surface important et facile à frotter.

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