Hjem > Kunnskap > Innhold

Strukturelle krav til alle titanbeholdere

Jul 11, 2022

Selv om den strukturelle utformingen av alletitanbeholdereligner noe på rustfritt stål, på grunn av noen spesielle egenskaper til titanmaterialet i seg selv, har det sin egenart i design, prosessering og produksjon. Derfor bør følgende punkter tas hensyn til i konstruksjonsdesign:

1. Ved utforming av sveisestrukturen må sveisedelene være praktiske for drift av hydrogenbuesveiseverktøy, og alle sveisefugeområder ved høye temperaturer (over 400 grader) kan effektivt beskyttes.

Titan kan kombineres med nesten hvilket som helst element i smeltet tilstand, så spesiell beskyttelse må tas i prosessen med sveising og varmbearbeiding. For å oppnå formålet med effektiv beskyttelse, bør den strukturelle formen til delene være enkel, og åpningen av forbindelsesrøret på skallet bør være vinkelrett på skallets akse så langt som mulig, slik at beskyttelsesfestet enkelt kan lages og beskyttelseseffekten er bedre.

2. Unngå strengt sveisestrukturen for gjensidig sammensmelting av stål og titan. På grunn av dannelsen av harde og sprø mellommetallforbindelser når jern og andre metaller smeltes til titansveis, noe som i stor grad reduserer sveiseplastisiteten, kan titan og stål ikke sveises unntatt gjennom eksplosiv sveising og lodding.

3. Den butte kantklaringen til stumpsveisede skjøter skal være hensiktsmessig. Den stumpe kantgapet på stumsveisede skjøter i alle titantrykkbeholdere er mindre enn stålets, noe som skyldes det høye smeltepunktet, dårlig varmeledningsevne, liten varmekapasitet, høy motstandskoeffisient og høy metallfluiditet i sveisebassenget. titan.

4. Utformingen avtitanbeholderebør sikre kontinuiteten i strukturen og jevn overgang av sveisede skjøter, og forsøke å unngå spenningskonsentrasjon.

5. Bøyning og flensing av titandeler bør ha en større bøyeradius (sammenlignet med stål), og en mindre ekspansjonshastighet bør brukes ved utvidelse av røret.

Structural requirements for all titanium vessels

6. Industrielt rent titan er utsatt for sprekkkorrosjon i enkelte medier. Ved utforming og håndtering av beholdere i kontakt med disse mediene, bør sprekker og stillestående områder unngås så langt det er mulig, og sprekkkorrosjonsbestandige titanlegeringer (som titan palladiumlegeringer) eller belegg bør brukes ved sprekkene.

7. Ved utforming og behandling av beholdere i kontakt med ledende korrosive medier, hvis det blir funnet at kontakten mellom titan og andre metaller kan føre til galvanisk korrosjon, bør det tas strukturelle tiltak (som å bruke det tredje materialet som overgangslag ) eller anodisk beskyttelse bør tas i bruk.

8. Når du designer utstyr som er utsatt for korrosjon, bør strømningshastigheten til det korrosive mediet være lavere enn den kritiske strømningshastigheten, og prøv å unngå plutselige endringer i strømningshastighet eller retning; Eller sett opp en beskyttende baffel ved delene som er utsatt for korrosjon og slitasje.

① When the medium is corrosive or abrasive and ρ V2>740kg/ (m · S2) or the medium is noncorrosive or non-abrasive, but ρ v2>2355kg/(m·s2)( ρ Er middels tetthet, kg/m3, V er den lineære hastigheten til materialstrømmen, m/s), og anti-støtplaten skal settes ved materialinntaket.

② Når det korrosive mediet kommer inn i utstyret langs den tangentielle retningen, eller innløpsrøret vender mot enhetens vegg, og avstanden mellom dem er mindre enn to ganger rørets ytre diameter, bør en beskyttelsesplate settes.


Sende bookingforespørsel