I industriell produksjon og daglig arbeid møter vi ofte behovet for å beregne vekten av metallmaterialer. Men hvordan skal vi beregne vekten av metaller med forskjellige former og materialer? I dag skal vi oppsummere beregningsmetodene for metallmaterialer som plater, rør og stenger.
1. Firkantede stenger og plater: (Sidelengde (mm) × Sidelengde × Egenvekt × Lengde/tykkelse) ÷ 1000,000=kg
2. Rund skive (stang): (Diameter (mm) × Diameter × 0,7854 × Egenvekt × Lengde) ÷ 1000,000=kg
3. Ringer og rør: (Ytre diameter – indre diameter) ÷ 2=Veggtykkelse
(Ytre diameter – Veggtykkelse) × Veggtykkelse × 3,14 × Egenvekt × Høyde ÷ 1000,000=kg
Tetthet av vanlige metalliske materialer:
Titanium(Ti): 4,51 g/cm
Molybden (Mo): 10,2 g/cm³
Zirkonium (Zr): 6,49 g/cm³
Niob (Nb): 8,57 g/cm³
Wolfram (B): 19,35 g/cm³
Hafnium (Hf): 13,31 g/cm³
Tantal (Ta): 16,6 g/cm³
Nikkel (Ni): 8,85 g/cm³
Kobber (Cu): 8,95 g/cm³
Jern (Fe): 7,8 g/cm³
Blødt stål: 7,87–8,0 g/cm³
Vanadium (V): 5,96 g/cm³
Aluminium (Al): 2,7 g/cm³
Krom (Cr): 7,2 g/cm³
Grafitt: 1,9–2,1 g/cm³
Funksjoner av titan og nikkel:
Titan (Ti) - "Et lettvektskraftverk"
Dens største fordel er dens ekstremt høye spesifikke styrke (forholdet mellom styrke og tetthet).
Lett og sterk: Med en tetthet på bare 4,5 g/cm³-omtrent 60 % av stål- har den en styrke som kan sammenlignes med legert stål, noe som gjør den uunnværlig i romfartsmotorer og flykonstruksjoner.
Eksepsjonell korrosjonsbestandighet: Et tett oksidlag dannes på overflaten, noe som gjør den praktisk talt "usårbar" for aggressive miljøer som sjøvann, fuktig klorgass og salpetersyre. Det er nettopp denne egenskapen som gjør den mye brukt i ubåter, kjemisk prosessutstyr og medisinske implantater (som bennåler).
Utmerket biokompatibilitet: Ikke-giftig for menneskekroppen, ikke-magnetisk og ikke avvist av kroppen, det er det beste metallmaterialet for medisinske implantater.
Utmerket høy-temperaturytelse: Den kan fungere ved temperaturer på 500–600 grader, noe som langt overgår egenskapene til aluminiumslegeringer.
Hovedbegrensninger: Vanskelig å maskinere (utsatt for oksidasjon og betydelig tilbakeslag) og relativt høye kostnader.

Nickel (Ni) – «The Behind-the-Scenes All-Rounder»
Nikkels største verdi ligger ofte ikke i dets frittstående bruk, men som et legeringselement som kan forbedre ytelsen til andre metaller betydelig.
Hjørnesteinen for høy-temperatur og oksidasjonsmotstand: Nikkel-baserte høy-temperaturlegeringer er kjernematerialene som brukes til å produsere turbinblader til flymotorer, som er i stand til å opprettholde styrke ved temperaturer nær 1000 grader.
Legeringselementet som "gjør ordinært til ekstraordinært": Når det kombineres med krom, molybden og andre elementer for å danne rustfritt stål, forbedrer det korrosjonsmotstanden betydelig; nikkel-titaniumlegeringer har formminne og superelastisitet, noe som gjør dem bemerkelsesverdig effektive i bruksområder som vaskulære stenter og brilleinnfatninger.
Utmerket seighet med lav-temperatur: Det blir ikke sprøtt selv ved ekstremt lave temperaturer, noe som gjør det til et ideelt materiale for lagringstanker for flytende naturgass (LNG).
Nøkkelbatterimateriale: Det er et nøkkelelement i katodematerialet til litium-ionbatterier (for eksempel ternære litiumbatterier).
Hovedbegrensninger: Nikkel i seg selv er noe giftig og er et vanlig hudallergen; derfor krever gjenstander som kommer i langvarig kontakt med huden (som øredobber) streng kontroll over nikkelfrigjøring.

E-post:garychen3215@hotmail.com
Adresse: No.35, Baoti Rd, Baoji by, Shaanxi-provinsen, Kina
Kontakt: Mr. Gary Chen
Telefon: +86-917-8883215
Mobil/Whatsapp: +86 13092900605










