耐食性、溶接性、熱伝導性、成形性に優れた金属材料として、チタン鋼クラッド板水中、石油化学、エネルギー、その他の分野で広く使用されています。 チタン金属は、耐食性に優れていることから薬品容器や熱交換器容器などに使用されていますが、コストが高く、特に構造部材として使用する場合はこの問題が顕著になります。 鋼は高い強度と靭性を備えています。 金属チタンと鋼をチタン鋼複合材にプレス加工することで、コストを抑えるだけでなく、チタンの耐食性と鋼の高い強度を活かしています。 さらに重要なことは、チタン鋼複合材料が後の段階で使用されることです。 熱処理、切断、巻き取りなどの生産において、割れや剥離がありません。
チタン鋼クラッド板は、チタン合金と低炭素鋼を熱間圧延や爆破などの複合工程で圧着した新しいタイプのクラッド鋼板です。 1954年、日本はチタンと鋼を爆薬の爆発力で組み合わせてチタン鋼被覆プレートを形成する爆薬混合法を使用しました。 チタン鋼クラッド板製の装置は、チタン合金の耐食性を利用して容器内の溶液と接触し、低炭素鋼を容器の外壁として使用し、耐食性だけでなく強度も確保しています。そして剛性。 しかし、チタンと鋼を組み合わせると、結合率が十分ではなく、チタン層と鋼層の表面に局部的なクラックが発生したり、スラグの介在物や溶け込み不足などの問題が発生します。 作用機序は非常に重要です。
現在、チタン鋼クラッド板の基本的な機械的性質は、国内外で研究されています。 チタン鋼複合板の応力-ひずみ曲線は、複合比の大きさに関連しています。 引張強度の増加に伴い、複合比が増加し、降伏段階が徐々に消え、弾性率が低下しますが、鋼の引張強度は大幅に変化しません。
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