Beaucoup de gens pensent que le titane pur GR2 est mou et se cassera sous un choc. Faux ! Il possède une propriété contre-intuitive. Elle réside précisément dans sa capacité à résister aux chocs. Je travaille avec des matériaux en titane. En langage courant aujourd'hui, la résistance du GR2 peut être mesurée par son énergie d'absorption lors de l'essai de choc, exprimée en joules. Elle sert à déterminer s'il absorbe de l'énergie lorsqu'il est soudainement soumis à une charge et s'il se rompt ou non. Le GR2 est du titane pur industriel à l'état recuit monophasé α. La puissance de choc à température ambiante est d'environ 50 joules, allant de 20° à -190°. Tout le processus est une rupture ductile sans la fragilité de l'acier ordinaire. La température de transition est de -196°. Dans un environnement d'azote liquide, il peut encore maintenir au-dessus de 40 à 50 joules. Par conséquent, les réservoirs d'azote liquide et les conduites d'eau de mer marines peuvent l'utiliser. Attention à deux idées fausses. Premièrement, le travail à froid augmentera la résistance, mais la plasticité et l'énergie de choc diminueront. Ne regardez pas seulement la résistance à la traction des pièces formées. Deuxièmement, le soudage à l'arc sous argon convient pour souder, mais la faible oxydation et l'absorption d'hydrogène dans la zone affectée thermiquement endommageront la ténacité aux chocs. Le gaz de protection doit être en place lors du choix du grade. Rappelez-vous, le GR2 n'est pas utilisé pour remplacer le GR5 pour les structures à fort impact, mais pour utiliser sa ténacité aux chocs suffisante, sa résistance à la corrosion et sa légèreté afin d'obtenir un meilleur rapport coût-performance. Il est principalement utilisé dans les échangeurs de chaleur chimiques et les pièces de désulfuration, ainsi que les stents médicaux. Retenez cette phrase : le GR2 ne craint pas la fragilité à froid, mais il craint l'oxydation. L'énergie de choc dépend à la fois de la température et de l'état.