1. Statik va urush yuklari ta'sirida sanoat sof titanining asosiy deformatsiya mexanizmi nimadan iborat?
Asosiy deformatsiya mexanizmi sirpanishdir. Plastik deformatsiya davom etar ekan, ko'p sonli sirpanish chiziqlari paydo bo'lishda davom etadi, donalar va kristallar cho'ziladi va buziladi. Plastik deformatsiya ma'lum chegaradan oshib ketganda, yorilish paydo bo'ladi. Murakkab kuchlanish holatida siljishning sirpanishi ustunlik qiladi, ya'ni sirpanish asosan kuchlanish kuchiga 45 daraja bo'lgan ikkita tekislik to'plami bo'ylab sodir bo'ladi. Slip ketma-ket davom etar ekan, yoriqlar rivojlanishda davom etadi va ularning uchlari o'tkir va tishli bo'lib qoladi. Yoriq uchiga yaqin bo'lgan donalar kuchli deformatsiya tufayli cho'ziladi. Har bir don atrof-muhit bilan chegaralangan yagona kristalga o'xshaydi va ular sirpanish tufayli birin-ketin uzilib qoladi.

2. Statik yuk ostida titanning mustahkamlik xususiyatlari va bosimli idishlarda keng tarqalgan bo'lib ishlatiladigan po'lat materiallar o'rtasidagi farqlar qanday?
Statik yuk ostida titanning mustahkamlik ko'rsatkichlari odatda bosimli idishlarda ishlatiladigan po'latdan farq qiladi. U aniq jismoniy rentabellikka ega emas, lekin arraga o'xshash rentabellik, akustik emissiya hodisalari, termoplastiklik, sovuq o'rmalanish, psevdoelastiklik va shakl xotirasi effektlari kabi maxsus xatti-harakatlarni keltirib chiqaradi.
3. Nima uchun sanoat toza titan hali ham 196 daraja haroratda yuqori qattiqlikka ega? Uning past haroratga chidamliligiga qanday omillar ta'sir qiladi?
Sanoat sof titanining kuchi haroratning pasayishi bilan ortadi, lekin plastisitivlik juda kamaymaydi va u hali ham yaxshi süneklik va qattiqlikka ega, shuning uchun u past haroratli bosimli idishlar uchun strukturaviy material sifatida foydalanish uchun javob beradi. Titanning past haroratlarda yuqori plastiklikka ega bo'lishining sababi shundaki, past haroratlarda uning asosiy deformatsiya usuli egizaklarning hosil bo'lishidir. Deformatsiyaning bir xil darajasida haroratning pasayishi bilan donalarda hosil bo'ladigan donalarning zichligi va soni ortadi va shu bilan birga egizaklarning qatlamlararo shakli o'zgaradi. Deformatsiya darajasi oshgani sayin, polikristal agregat butunlay kristallarga aylanadi, donalarning o'zi mustahkamlanishiga erishadi va keyin donalararo deformatsiya boshlanadi.
Titanning past haroratli ishlashiga ta'sir qiluvchi asosiy omil - bu interstitsial elementlarning tarkibi. Past oraliq elementlar (N, 0, H, C) va tarkibida temir bo'lgan sanoat sof titanium sovuq mo'rtlikka yaxshiroq qarshilikka ega. Ikkinchidan, titanium uskunasini ishlab chiqarish jarayoni ham past haroratli ishlashga ta'sir qiladi. Jarayon sharoitlarini sust nazorat qilish va kiruvchi gaz aralashmalarining ishlashga ta'siridan tashqari, shtamplashda sovuq deformatsiya miqdori ham past haroratli ishlashga ta'sir qiladi. Sovuq deformatsiyaning miqdori ma'lum chegaradan oshib ketganda, past haroratli mo'rtlik paydo bo'ladi.
4. Nima uchun anizotrop titanium materiallari izotropik po'lat bosimli idishlarni loyihalash bo'yicha ko'rsatmalarga ko'ra ko'proq chiqindilarga olib kelishi aytiladi?
Sanoat sof titan va a-turititan qotishmalariUlar xona haroratida olti burchakli yaqin oʻralgan kristallar boʻlib, ularning metall panjarasi yaqqol afzal koʻrilgan orientatsiya hodisalariga ega boʻlib, bu titan monokristallarining anizotropiyasiga olib keladi. Ushbu anizotropiya titaniumli materiallarni prokatlash jarayonida yanada mustahkamlanadi, shunda titaniumli materiallar aniq anizotropiyaga ega bo'ladi. Shuning uchun titaniumli bosimli idishlar yaxshi ikki tomonlama mustahkamlash afzalliklariga ega, ya'ni titanium materiallari ikki tomonlama stress ta'sirida. Stress ostidagi kuch bir tomonlama kuchga nisbatan ancha yaxshilanadi va u har qanday ikki tomonlama stress nisbati ostida mustahkamlovchi ta'sirga ega. Sferik titaniumli bosimli idishlarning mustahkamlovchi ta'siri uchun nazariy va eksperimental natijalar mos ravishda 50% va 40% ga etadi. Dumaloq oddiy titan bosimli idish uchun, aylana yo'nalishi plastinkaning aylanish yo'nalishiga to'g'ri kelganda, mustahkamlash effektining nazariy qiymati va eksperimental qiymati mos ravishda 4 2 % va 3 6 % ga etadi; aylana yo'nalishi plastinkaning aylanish yo'nalishiga perpendikulyar bo'lganda, nazariy qiymat va eksperimental qiymatlar mos ravishda 48% va 37% ga etdi. Shuning uchun titaniumli bosimli idishlarning devor qalinligini hisoblash usuli GB 150-2011 "Bosim idishlari" qoidalariga asoslanadi, bu esa 20% dan 40% gacha ko'proq titan materialini iste'mol qilishni talab qiladi.
5. Nima uchun prokat titanium issiqlik almashinuvi quvurlarining aylana yuk ko'tarish qobiliyati eksenel yuk ko'tarish qobiliyatidan sezilarli darajada yuqori?
Sanoat sof titan va "titanium qotishmasi" ning afzal yo'nalishi tufayli titanium monokristalining anizotropiyasi yuzaga keladi. Bu anizotropiya darajasi dumalash jarayoni bilan yanada kuchayadi. Xususan, rulonli titanium quvurlar odatda ortotropik, ya'ni eksenel, aylana va radial yo'nalishlar uchta anizotropik asosiy eksa yo'nalishidir; va ular har doim bir yo'nalishda o'raladi, shuning uchun haddelenmiş titanium issiqlik almashinuvi quvurlari Anizotropiya darajasi plastinkadan yuqori. Titan naychalarining eksenel va aylana yuk ko'taruvchi sinov natijalariga ko'ra, aylana rentabellik chegarasi va quvvat chegarasi eksenel yo'nalishdan yuqori va rentabellik chegarasidagi farq 33% ga etadi. Shuning uchun titaniumli prokat quvurlarning aylana yuk ko'tarish qobiliyati sezilarli darajada yuqori. Eksenel yo'nalishdan yuqori bo'lsa, ikki o'qli stress ostida titan trubkasining oquvchanligi va yakuniy kuchi bir o'qli stressdan sezilarli darajada yuqori.






