Titanová trubice atitanové plátované ocelové trubkyproces dilatačních spár a proces svařování pomocí ručního svařování wolframovým argonem. Teorie výroby chladničky na kapalný amoniak také dokazuje, že titanové trubky a ocelové trubky z titanového plechu mohou získat vysoce kvalitní svary za předpokladu výběru rozumného výrobního procesu. Současně se jedná o výrobu zařízení pro výměnu tepla z kompozitních desek z titanu a titanové oceli. Nashromáždil určitou zkušenost.
Zkouška procesu a vyhodnocení procesu svařování Titan je aktivní prvek, který může při pokojové teplotě vytvářet s kyslíkem hustý oxidový film a udržovat vysokou stabilitu a odolnost proti korozi. Oxidový film vytvořený nad 540&C není hustý. Titan rychle reaguje s kyslíkem, dusíkem a vodíkem při vysokých teplotách a je snadné vytvářet křehké látky, což zhoršuje svařitelnost.
Abychom zajistili kvalitu svařování titanové trubky a ocelového plechu potaženého titanem, vycházeli jsme z aspektů dat a struktury zařízení a některá data jsme získali experimenty procesu a kvalifikací procesu svařování. Deska z kompozitních trubek z titanové oceli a svazek titanových trubek přebírají výrobní proces první expanze a poté svařování. Abychom zajistili kvalitu výroby produktu, provedli jsme následující experimenty procesu.
Procesní experiment s trubkovým plechem a trubkovým expanzním spojem Vnější chladič vyžaduje nejprve expanzi a poté svařování. Pevnost je zaručena kompenzátorem a svařování se používá hlavně k utěsnění. Abychom zajistili pevnost dilatačního spáry, zastavili jsme procesní experiment dilatačního spáry mezi pláštěm trubky a svazkem trubek. Po experimentu s expanzí trubice jsme testovali kvalitu dilatačního spáry měřením síly uvolňující tlak a potvrdili jsme počet expanzních spár a sílu dilatačních spár a další parametry procesu, abychom zajistili, že rychlost expanze byla v rozsahu a splňovala konstrukční požadavky.






