Lyhyt johdanto
Titaanilla on korkea lujuus ja erinomainen hitsauskyky, ja sillä on pieni tiheys ja erinomainen korroosionkestävyys. Se soveltuu parhaiten rakennusten kattoihin ja seiniin. Ti 15333 -seoksella on korkea lujuus, ja sitä käytetään useissa rakennusten tuissa ja palkeissa.
1titaani 0010010 nbsp; putki arkkitehtuurille
Titaanilla on korkea lujuus ja erinomainen hitsauskyky, ja sillä on pieni tiheys ja erinomainen korroosionkestävyys. Se soveltuu parhaiten rakennusten kattoihin ja seiniin. Ti 15333 -seoksella on korkea lujuus, ja sitä käytetään useissa rakennusten tuissa ja palkeissa. Titaanin leikkaamisessa, muodostamisessa ja yhdistämisessä käytetään äskettäin syntyviä menetelmiä ja tekniikoita, jotka ylittävät ruostumattoman teräksen. Titaani voidaan yhdistää komponentteihin käyttämällä yleistä TIG-hitsausprosessia, ja titaanin itseparantava oksidikalvo voi estää hitsauksen vaurioitumisen.
2. Titaaniputken kemiallinen koostumus 0010010 nbsp; arkkitehtuurille
Arvosana | N | C | H | Fe | O | Al | V | pd | mo | ni | ti |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Saldo |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Saldo |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5- 6.75 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Saldo |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12- 0.25 | / | / | Saldo |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5- 3.5 | 2.0- 3.0 | / | / | / | Saldo |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2- 0.4 | 0.6- 0.9 | Saldo |
Gr 23 | 0.03 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5- 6.5 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Saldo |
Titaaniputken mekaaniset ominaisuudet 0010010 nbsp; arkkitehtuurille
Arvosana | Vetolujuus, Min MPa | Saannon lujuus Min MPa | Pitkittyminen 4 D, min,% | Pinta-alan pienentäminen, min% |
Gr 1 | 240 | 138 | 24 | 30 |
Gr 2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
Gr 4 | 550 | 483 | 15 | 25 |
Gr 5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
Gr 7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 9 | 620 | 483 | 15 | 25 |
Gr 12 | 483 | 345 | 18 | 25 |
Gr 16 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 23 | 828 | 759 | 10 | 15 |
Ti 15333 | 1000 | 965 | 8 | 20 |
4.Menetelmä värin vaihtamiseksi titaaniseoksellaputki
Titaanioksidikalvo muodostuu titaanimetallin pinnasta reagoidessa ilman / veden kanssa. Ruostumattoman teräksen ja alumiinin pintaan verrattuna titaanin erinomainen korroosionkestävyys on juuri tämä oksidikalvokerros. Titaanipinnan eri värit riippuvat oksidikalvon erilaisesta paksuudesta ( 0010010 lt; 10 nm, hopea; 12 nm, kulta; 20 nm, ruskea ; 35 nm, sininen). Säätämällä oksidikalvon paksuutta ja titaanimateriaalin pintakiiltoa rakennuksessa käytetyn titaanimateriaalin pinta voi olla värikäs.
Titaanimateriaalien pintarakenne on monipuolinen, pehmeästä, karkeasta kiiltävään pintaan. Anodisoinnin jälkeen sen väri ja kiilto eivät haalistu ja oksidikalvo sakenee. Tällä tavalla syntyy sateenkaaren periaate, joka johtuu valon värin häiriöistä. Kun valo kulkee tämän oksidikalvokerroksen läpi, osa siitä heijastuu, osa taittuu uudelleen ja osa siitä absorboituu. Heijastuneen valon vaihe on erilainen, ja häiriöpinta näyttää eri värejä. Titaanin värin ylläpitämiseksi rakennuksissa käytettynä. Tosiasiallisessa tuotannossa tulisi harkita pinnan kiiltoa säätelevää tekniikkaa, ts. Hehkutus- ja peittausolosuhteiden säätäminen voi olla palautetta kiiltovalvontalaitteelta hehkutuksen säätämiseksi (lämpötila, aika) ja peittaus (lämpötila, aika, happosuhde).
5. Miksi valitatitaani 0010010 nbsp; putki arkkitehtuurille 0010010 nbsp;
1 .Titaanilla ei ole rakennusmateriaalina vain luonnollista kiiltoa, vaan se voi myös näyttää erilaisia värejä hapettumisen kautta. Lisäksi sillä on erinomainen korroosionkestävyys, eikä sitä tarvitse päällystää ruosteenestokalvolla. Koska titaanimateriaalilla on pieni heijastuskyky ja vaalean hopeanharmaa, joten sen luonnollinen väri on tyydyttävä. Hehkuttamisen ja peittaamisen jälkeen titaanin pinta on kiiltävä.
2. Ota käyttöön menetelmä metallin anodisoimiseksi ja pinnan luonnollisen kiillon säätämiseksi ennen hapettumista sävyn muuttamiseksi vastaamaan asiakkaan 0010010 # 39 värivaatimuksia.
6titaani 0010010 nbsp; putki arkkitehtuurille
Japani on ensimmäinen maa, joka soveltaa titaania rakennuksiin, ja se on myös maa, joka käyttää eniten titaania rakennuksissa. Sitä käytetään pääasiassa rakennusten katolla, jota seuraa rakennusverhojen seinät, satamarakenteet, sillat, merenalaiset tunnelit, ulkoseinät ja koriste-esineet, pienet tarvikkeet, pylväskoriste, ulkokoriste, monumentit, kyltit, ovilevyt, kaiteet, putket, korroosionestopinnoite jne.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Espanjassa, Alankomaissa, Kanadassa, Belgiassa ja Sveitsissä on kaikissa esimerkkejä rakennuksista, joissa titaanimetallia käytetään kattoihin ja verhojen seiniin. Ruotsi, Singapore ja Egypti ovat alkaneet käyttää titaania joissain uusissa rakennuksissa. Espanjassa Bilbaossa sijaitsevassa Guggenheim-museossa 1997 käytettiin titaanimetallilevyjä kaarevien pintojen rakentamiseen. Abu Dhabin lentokenttä on myös valinnut titaanin, ja sen määrä on lähes 100 tonnia. Lentokenttä on ensimmäinen maailmassa, jossa titaania käytetään rakennusmateriaalina.
7. Kuvia 0010010 nbsp; titaaniputkesta arkkitehtuuriin
![]() | ![]() |
Suositut Tagit: titaaniputki arkkitehtuurille, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, tarjous, varastossa













