Когато съдържанието на водород в титаниевата тръба е твърде голямо, якостта на удар и якостта на опън с назъбване ще намалее рязко поради крехкостта, така че съдържанието на водород в титаниевата тръба обикновено се определя да не е повече от {{0}}. 015%. За да се намали количеството на абсорбция на водород, частите в термичната обработка трябва да бъдат отстранени преди пръстови отпечатъци, следи от валцоване, мазнини и други остатъци, без водна пара в атмосферата на пещта за термична обработка. Ако съдържанието на водород в титановата тръба надвишава допустимата стойност, то трябва да се отстрани чрез вакуумно отгряване. Вакуумното отгряване за отстраняване на водород обикновено е при 538-760 градуса, по-малко от 0,066 Pa налягане за поддържане на 2-4 часа.
Когато температурата не надвишава 540 градуса C, оксидният филм на повърхността на титановата тръба няма да бъде значително удебелен, а при по-високи температури на топлинна обработка (760 градуса C или повече), скоростта на окисление ще се ускори бързо, при в същото време, кислородът към вътрешното разширяване на материала, за да образува дифузионен слой - замърсяващ слой. Замърсеният с кислород слой има високо съотношение на крехкост, което води до пукнатини и повреди по повърхността на частта.



Предимства на титановата тръба:
1. Титановата тръба има висока специфична якост. Плътността на титановата сплав обикновено е около 4,5 g/cm3, само 60% стомана, здравината на чистия титан е близка до здравината на обикновената стомана, някои високоякостни титанови сплави надвишават здравината на много легирани конструкционни стомани. Следователно специфичната якост на титановите сплави (якост / плътност) е много по-голяма от тази на други метални конструкционни материали, вижте таблица 7-1, могат да бъдат произведени единици с висока якост, добра твърдост, леки части и компоненти. Понастоящем компонентите на двигателите на самолетите, скелетът, кожата, крепежните елементи и колесникът и т.н. използват титанови сплави.
2. Титановите тръби имат висока термична якост. Използването на температура от алуминиевата сплав с няколкостотин градуса по-висока при средна температура все още може да поддържа необходимата якост, може да бъде при температура от 450-500 градуса дългосрочна работа на тези два вида титанови сплави в диапазона от 150 градуса до 500 градуса все още имат висока специфична якост, а алуминиевата сплав при 150 градуса от силата на очевидния спад. Работната температура на титановата сплав може да достигне 500 градуса, алуминиевата сплав е под 200 градуса.
3. Титановата тръба има добра устойчивост на корозия. Титановата сплав работи във влажна атмосфера и морска вода, нейната устойчивост на корозия е много по-добра от неръждаемата стомана; питинг, киселинна корозия, устойчивост на корозия под напрежение е особено силна; алкални, хлоридни, хлорни органични продукти, азотна киселина, сярна киселина и др. имат отлична устойчивост на корозия. Но титанът има редуциращ кислород и корозионна устойчивост на хромова сол.
4. Титановата тръба има добра производителност при ниски температури. Титановата сплав при ниска и ултраниска температура все още може да запази своите механични свойства. Добра производителност при ниски температури, елементът на празнината е много ниска титанова сплав, като TA7, в -253 степен също може да поддържа определена степен на пластичност. Следователно титановата сплав също е важен нискотемпературен структурен материал.
Отстранете слоя на замърсяване с кислород чрез механични методи на обработка (като пясъкоструене, настъргване на помещения и т.н.) или ецване, химическо смилане и други химични методи, при топлинна обработка времето за нагряване трябва да се съкрати възможно най-много при предпоставката за гарантирайки, че топлинната обработка метеоритно покачване, но също и във вакуумна пещ или инертен газ (аргон, азот и др.) в нагревателната пещ. Подходящото приложение може също така да избегне или смекчи замърсяването, генерирано при нагряване на части от титанови тръби във въздушната пещ.





