Erinevused GR5 titaanisulami ja GR23 titaanisulami vahel
GR5 titaanisulam
GR5 titaanisulam on titaaniühend, mis töötati välja tõhusalt USA-s 1954. aastal. See sisaldab 6% alfa-tasakaalustavat komponenti ja 4% beetasadetist V komponenti. GR5 titaaniühendi pinnasüntees on 7.0 alumiiniumist. , 2,9 molübdeeni ja sisaldab tugevdatud olekus 10%-15% beetatööd. Al arendab edasi kombineeritud toatemperatuuri tugevuse ja sooja tugevuse omadusi, tugevdades järk-järgult Ti-Al-V raamistiku tugevat paigutust, samas kui V on üks väheseid titaaniühendite komposiitkomponente, mis võivad suurendada tugevust ja edasi arendada paindlikkust. . Kuna see ei suurenda olekuvõre c/a telgede suhet nagu enamik legeerelemente, avaldab V kasulik mõju titaanisulamite plastilisusele. Vastupidiselt vähendab V suhet, parandades seeläbi faaside moodustumist ja vältides pikaajalist kasutamist. Interaktsiooni ajal võib sulam mureneda.
Selle peamised omadused on suurepärane üldine jõudlus ja suurepärane tsükli jõudlus. Sellel on mõõdukas toatemperatuuril ja kõrgel temperatuuril tugevus, hea löögikindlus ja termiline töökindlus, kõrge nõrgenemiskindlus ja purunemiskindlus merevees ning vastuvõetav pragude vastupidavus ja kaitse termilise soola rõhu tarbimise eest. Lisaks on see vesiniku suhtes vähem tundlik kui GR2 ja GR1 sulamid ning seda saab kasutada mitmesuguste osade tootmiseks, mis töötavad laias temperatuurivahemikus -196 kraadist kuni 450 kraadini, eriti nende osade valmistamiseks, mis on konstrueeritud vastavalt kahjustuste taluvuspiiri põhimõtetele. . Samuti pakub see suurepärast tsükli mitmekülgsust ja superplastilisust, võimaldades seda kasutada raamidega, kasutades erinevaid pingutusstrateegiaid, samuti keevitamist ja töötlemist erineval viisil.
Selle peamiste pooltoodete hulka kuuluvad lisaks valanditele (ZTC4) vardad, sepised, õhukesed plaadid, paksud plaadid, profiilid, valtstraadid jne.

GR23 titaani sulam
GR23 on GR5 parem edasiarendus. Selle peamine erinevus seisneb erinevas Al-sisalduses ja vahekomponentide Fe, N, H ja O madalamas sisalduses.
Sellest on saanud kliiniline täppisimplantaadi materjal tänu oma heale biosobivusele, madalale elastsusmoodulile, madalale paksusele, korrosioonikindlusele, mittetoksilisusele, kõrgele taastumistugevusele, pikale kulumisajale, suurele paindlikkusele toatemperatuuril ja lihtsale struktuurile. . . Parim materjal asjade jaoks. Kliinilisi GR23I titaanisulamist komposiitplaate kasutatakse peamiselt kolju fikseerimiseks, luu siirdamiseks jne ning neil on kõrged nõuded tugevuse, väsimuse, mitmekülgsuse jne osas.
Titaanisulamid põhinevad titaanil, millele on lisatud muid elemente. Titaanil on kaks homogeenset vääriskivide: titaan on isomeer, mille pehmenemistemperatuur on 1668 kraadi. Sellel on peaaegu täidetud kuusnurkne ristlõike struktuur alla 882 kraadi ja seda nimetatakse -titaaniks; see on mahule keskendunud kuupkonstruktsioon, mis on üle 882 kraadi. Struktuure nimetatakse beeta-titaaniks. Kombineerides ülaltoodud kahe struktuuri erinevaid omadusi sobivate legeerelementidega ning muutes järk-järgult faasimuutuse temperatuuri ja komponentide sisaldust, saab toota erineva struktuuriga titaanisulameid.
See põhineb GR5 sulamil ja vähendab interstitsiaalsete komponentide C, O, N ja saastava komponendi Fe sisaldust. Tugevust on vähendatud, kuid vastupidavust saab tõsta kõrgemale tasemele. Sellel on hea paindlikkus, tugevus, hea keevitusjõudlus ja madala temperatuuri jõudlus ning seda kasutatakse laialdaselt sellistes olulistes valdkondades nagu madala temperatuuri projekteerimine, kliinilised uuringud, laevad ja lennukid.
GR5 titaanisulamist materjali saab kasutada tüüpilistes või kõrge temperatuuri tingimustes ja GR23 sulamit saab kasutada ülimadala temperatuuri tingimustes.

Järgmised on kahe titaanisulami sarnased klassid: T-6A-4V/klass 5 (Ameerika klass), BT 6 (Vene klass), IMI 318 (Briti klass), TiAI6V4 (Saksa klass) .
Kliiniline riistvara tootmine: titaani ja titaani komposiitmaterjale kasutatakse valeliigeste, luuplaatide ja kruvide tootmiseks, mida kasutatakse inimese vigastustest ja vähist põhjustatud luu- ja liigesetraumade korral ning mida kasutatakse praegu laialdaselt kliinilistes tingimustes. Kasutatakse ka puusaliigeste (sealhulgas reieluupeade), põlveliigeste, küünarnuki liigeste, metakarpofalangeaalliigeste, interfalangeaalsete liigeste, alalõualuude, proteesiliste selgroolülide (selgrooortooside), südamestimulaatori kestade, südameproteeside (südamekujulised klapid), proteeside korral Inserts, titanic titaanvõrk ortodontia ja kranioplastika meditsiinilistes protseduurides jne.
Titaan ja titaankomposiitmaterjalid on pälvinud üha suuremat tähelepanu tänu nende suurele eritugevusele, bioloogilisele ühilduvusele ja tohututele tarbijaväljavaadetele. Kehavedelike kaitse.
Ti 6Al-4V ELI on Ti 6Al-4V klass, mille pooride suurus on tagasihoidlikum ja tagab ülima vastupidavuse ning sobib kasutamiseks merevees ja krüogeensetes tingimustes. Seda amalgaami klassi kasutatakse tavaliselt karastatud olekus. Ti 6Al-4V on esmaklassiline otsuste tegemise materjal kliiniliste lisade valdkonnas.
Tootmisprotsess on: 900-120 kraadi Fahrenheiti, mõõdukas lahtikerimine ja tugevdamine 1-4 tundi, õhkjahutus. Topelttugevdatud ümarvardad ja sepised joondatakse ja karastatakse beetatemperatuuril 50-100 kraadi Fahrenheiti, hoitakse vähemalt 60 minutit, seejärel jahutatakse õhku, seejärel kuumutatakse temperatuuril 1300-1400 kraadi Fahrenheiti, hoitakse umbes 60 minutit, seejärel jahutati õhku. Pärast keevitamist tuleks läbi viia lõõmutamine.







