I industriel produktion og dagligt arbejde støder vi ofte på behovet for at beregne vægten af metalmaterialer. Men hvordan skal vi beregne vægten af metaller med forskellige former og materialer? I dag vil vi opsummere beregningsmetoderne for metalmaterialer såsom plader, rør og stænger.
1. Firkantede stænger og plader: (Sidelængde (mm) × Sidelængde × Vægtfylde × Længde/tykkelse) ÷ 1.000,000=kg
2. Rund skive (stang): (Diameter (mm) × Diameter × 0,7854 × Specific Gravity × Længde) ÷ 1.000,000=kg
3. Ringe og rør: (ydre diameter – indre diameter) ÷ 2=vægtykkelse
(Ydre diameter – Vægtykkelse) × Vægtykkelse × 3,14 × Vægtfylde × Højde ÷ 1.000,000=kg
Densitet af almindelige metalliske materialer:
Titanium(Ti): 4,51 g/cm
Molybdæn (Mo): 10,2 g/cm³
Zirconium (Zr): 6,49 g/cm³
Niobium (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
Chrom (Cr): 7,2 g/cm³
Grafit: 1,9–2,1 g/cm³
Funktioner af titan og nikkel:
Titanium (Ti) - "A Lightweight Powerhouse"
Dens største fordel er dens ekstremt høje specifikke styrke (forholdet mellem styrke og tæthed).
Let og stærk: Med en densitet på kun 4,5 g/cm³ -omkring 60 % af stål- kan den prale af en styrke, der kan sammenlignes med legeret stål, hvilket gør den uundværlig i rumfartsmotorer og flystrukturer.
Enestående korrosionsbestandighed: Et tæt oxidlag dannes på overfladen, hvilket gør den praktisk talt "usårlig" over for aggressive miljøer såsom havvand, fugtig klorgas og salpetersyre. Det er netop denne egenskab, der gør den meget udbredt i ubåde, kemisk behandlingsudstyr og medicinske implantater (såsom knoglestifter).
Fremragende biokompatibilitet: Ikke-toksisk for den menneskelige krop, ikke-magnetisk og ikke afvist af kroppen, det er det bedste metalmateriale til medicinske implantater.
Fremragende ydeevne ved høje-temperaturer: Den kan fungere ved temperaturer på 500-600 grader, hvilket langt overstiger aluminiumslegeringens egenskaber.
Vigtigste begrænsninger: Svært at bearbejde (tilbøjelig til oxidation og betydelig tilbagespring) og relativt høje omkostninger.

Nickel (Ni) – "The Behind-the-The Scenes All-Rounder"
Nikkels største værdi ligger ofte ikke i dets selvstændige brug, men som et legeringselement, der væsentligt kan forbedre ydeevnen af andre metaller.
Hjørnestenen for høj-temperatur og oxidationsmodstand: Nikkel-baserede høje-temperaturlegeringer er de kernematerialer, der bruges til at fremstille turbineblade til flymotorer, der er i stand til at bevare styrken ved temperaturer tæt på 1000 grader.
Legeringselementet, der "gør almindeligt til ekstraordinært": Når det kombineres med chrom, molybdæn og andre elementer for at danne rustfrit stål, forbedrer det korrosionsbestandigheden i høj grad; nikkel-titaniumlegeringer besidder formhukommelse og superelasticitet, hvilket gør dem bemærkelsesværdigt effektive til anvendelser såsom vaskulære stents og brillestel.
Fremragende sejhed ved lav-temperatur: Det bliver ikke skørt, selv ved ekstremt lave temperaturer, hvilket gør det til et ideelt materiale til lagertanke til flydende naturgas (LNG).
Nøglebatterimateriale: Det er et nøgleelement i katodematerialet i lithium-ionbatterier (såsom ternære lithiumbatterier).
Vigtigste begrænsninger: Nikkel i sig selv er noget giftigt og er et almindeligt hudallergen; derfor kræver genstande, der kommer i langvarig kontakt med huden (såsom øreringe), streng kontrol over nikkelfrigivelse.

E-mail: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










