Nos últimos anos, as placas de titânio têm sido usadas cada vez mais amplamente na indústria de energia. Combinadas com a excelente resistência específica, resistência à corrosão e bom desempenho à fadiga das placas de liga de titânio, as placas de titânio têm sido amplamente utilizadas em pás de turbinas a vapor, anéis de proteção de geradores e outros cenários de aplicação. Atraiu grande atenção de engenheiros e fabricantes profissionais. Hoje vou fazer uma breve introdução.
Devido à alta resistência específica, bom desempenho à fadiga e resistência à corrosão das placas de liga de titânio, também é adequado para as pás de turbinas a vapor, principalmente os últimos estágios da seção de baixa pressão. Normalmente, as lâminas das turbinas a vapor são feitas de aço inoxidável de cromo martensítico. A gravidade específica do aço é grande e, para turbinas a vapor rotativas de alta velocidade, as lâminas de aço precisam suportar uma enorme força centrífuga.
Além disso, o sulfeto da fase cloreto está frequentemente contido no vapor de água, o que é causado por motivos como vazamento do condensador. Esses meios causam corrosão por pites na superfície da lâmina, e corrosão em fresta é formada entre a raiz da lâmina e a ponta da lâmina ou na barra de ligação, e a parte corroída se torna a fonte de rachaduras. O desempenho em fadiga do aço Crl3 também não é o ideal. Em um ambiente corrosivo com solução saturada de cloreto de sódio, especialmente no caso de baixo valor de pH e oxigênio dissolvido, a resistência à fadiga do aço Crl3 é bastante reduzida. Com lâminas de titânio diretamente no lugar das lâminas de aço na geometria original, a situação é bastante melhorada. A lâmina de titânio é leve e a força centrífuga na raiz da lâmina pode ser reduzida em 40% na mesma velocidade. Além disso, a resistência à corrosão das lâminas de titânio ao vapor contendo sal é muito melhor do que a do aço, e o desempenho à fadiga do chinganjin também é maior do que o do aço inoxidável.
No ar, a resistência à fadiga da liga Ti-6A1-4Y é cerca de 30% maior do que a do aço Cr13, e a resistência à fadiga do aço Crl3 em solução de cloreto de sódio é ainda menor em 2/{ {6}}/5. As propriedades de fadiga das ligas de titânio não são afetadas. Portanto, considerando os prós e contras do desempenho em fadiga sob condições de corrosão, é o fator mais importante substituir o titânio pelo aço.
Placas de liga de titânio também podem ser usadas como anéis de proteção do gerador. Em todo o sistema do gerador de turbina, o anel de proteção é uma parte importante. Os requisitos do grande gerador para o anel de proteção são alta resistência, boa resistência à fratura, insensível à corrosão sob tensão em meio aquoso e não deve ser magnético. Os anéis de retenção de corrente são feitos de ligas austeníticas Fe-Mn-Cr, que têm uma forte tendência a trincas por corrosão sob tensão e têm problemas em obter confiabilidade de alta resistência.




