Den sveisede skjøtdesignen til titanutstyr ligner på andre metaller, men titan har liten varmeledningsevne, lavt smeltepunkt og større fluiditet av smeltet titan. Derfor er det rene kantgapet mindre enn andre metaller. På grunn av dette, hvis sveisen forblir i høytemperaturområdet i lang tid, er det lett å forårsake grove korn i sveiseområdet og redusere avvik. Derfor bør det iverksettes tiltak for å akselerere avkjølingen av sveiseområdet. Men hvis den avkjøles for raskt, er det lett å danne nålformet martensitt, noe som gjør sveisen sprø. Derfor, når du designer titanutstyr, bør det bemerkes at titan ofte brukes til sveisede skjøter. Det svakeste leddet til trykkbeholderen skal være stor titanplate så langt det er mulig for å redusere sveiser og unngå tverrsveising.
Titanutstyr industrielt rent titan er svært følsomt for sprekkkorrosjon, så sprekker bør elimineres så mye som mulig i utformingen av titanutstyr. Bruk for eksempel korrosjonsbestandig hulromsslam eller plast for å spille gapet, eller bruk sveising i stedet for boltforbindelse eller ekspansjon osv. For hull som ikke kan elimineres (for eksempel tetningsflate på flensforbindelse), permeabilitet, ekspansjonsevne og overflatefuktbarhet skal være garantert. Valgt. Pakningen er laget av små materialer, og flenstetningsflaten er laget av sprekk-korrosjonsbestandig titanlegering.
8. Ved romtemperatur har strekkkurvedelen av industriell rent titan åpenbare fysiske utbyttefenomener. Den betingede flytegrensen er svært nær strekkfastheten. Forholdet mellom flytegrense slik som 0 og strekkstyrke øker med økningen i styrke. Men når strekkfastheten er ca. 390mpa, er flyteforholdet 0 og 75; Når strekkfastheten er ca. 680mpa, er flyteforholdet 0 og 85. Derfor bør sikkerhetsfaktoren velges i henhold til flyteforholdet ved utforming av titanutstyr.




