Produktionseinführung
Die Titanrohrverbindung ist ein Rohrverbindungsteil aus Titan, das hauptsächlich in großen biopharmazeutischen Geräten oder Geräten für die strömungsmechanische Verarbeitung verwendet wird. Die Titan-Rohrverbindung dient hauptsächlich als Verbindungsrohr für eine spezielle Schnittstelle zur Verbindung zweier Titan-Geräteteile. Die Verwendung von Titanmaterialien für Titanrohrverbindungen erfolgt aufgrund seiner guten Korrosionsbeständigkeit.
Der Grad der Titanrohrverbindung kann je nach Kundenwunsch in 30 Grad, 45 Grad, 90 Grad, 120 Grad, 180 Grad oder anderen Graden hergestellt werden.




Die Nickel-Titan-Legierung ist eine Art Formgedächtnislegierung, die bei einer bestimmten Temperatur durch plastische Verformung automatisch wieder ihre ursprüngliche Form annehmen kann.
Seine Ausdehnungsrate beträgt mehr als 20 Prozent, seine Ermüdungslebensdauer erreicht die 7. Potenz von 1*10, seine Dämpfungseigenschaft ist zehnmal höher als die gewöhnlicher Federn und seine Korrosionsbeständigkeit ist besser als die des derzeit besten medizinischen Edelstahls.
Daher kann es den Anwendungsanforderungen verschiedener Projekte und der Medizin gerecht werden. Es handelt sich um ein sehr hervorragendes Funktionsmaterial.
Zusätzlich zu ihrer einzigartigen Form und Memory-Funktion weist Memory-Legierung auch die hervorragenden Eigenschaften Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hohe Dämpfung und Hyperelastizität auf.
Leistung und Eigenschaften
Formgedächtnis bedeutet, dass, wenn die Ausgangsphase einer bestimmten Form von über der Af-Temperatur auf unter die MF-Temperatur abgekühlt wird, um Martensit zu bilden, der Martensit bei der Temperatur unter MF verformt, auf unter die Af-Temperatur erhitzt wird und das Material automatisch seine Form wiedererlangt in der Elternphase mit Rücktransformation. Tatsächlich handelt es sich beim Formgedächtniseffekt um einen thermisch induzierten Phasenumwandlungsprozess in NiTi-Legierungen.

Unter Superelastizität versteht man das Phänomen, dass eine Probe unter Einwirkung einer äußeren Kraft eine Dehnung erzeugt, die weit über ihrer elastischen Grenzdehnung liegt und die Dehnung beim Entladen automatisch wiederhergestellt werden kann. Das heißt, im Ausgangsphasenzustand kommt es aufgrund der Einwirkung äußerer Spannung zu einer spannungsinduzierten martensitischen Umwandlung, sodass die Legierung ein anderes mechanisches Verhalten als gewöhnliche Materialien zeigt. Seine Elastizitätsgrenze ist viel größer als die von gewöhnlichen Materialien und es entspricht nicht mehr dem Hookeschen Gesetz.
Im Vergleich zu Formgedächtniseigenschaften hat Hyperelastizität keine thermische Beteiligung. Kurz gesagt bedeutet Hyperelastizität, dass die Spannung mit zunehmender Dehnung innerhalb eines bestimmten Verformungsbereichs nicht zunimmt. Hyperelastizität kann in lineare Hyperelastizität und nichtlineare Hyperelastizität unterteilt werden.
Die Beziehung zwischen Spannung und Dehnung in der Spannungs-Dehnungs-Kurve ist nahezu linear. Nichtlineare Hyperelastizität ist das Ergebnis einer spannungsinduzierten martensitischen Umwandlung und ihrer umgekehrten Umwandlung während der Belastung und Entlastung in einem bestimmten Temperaturbereich über AF.
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