Madala rõhuga valamise tõusutorud peavad olema pikaajalises kontaktis kõrge temperatuuriga sulametallidega, näiteks alumiiniumsulamid või magneesiumisulamid, mille temperatuur võib olla üle 700 kraadi. Materjal peab olema võimeline taluma nii kõrgeid temperatuure ja vastu pidama sulametalli erosioonile. Lisaks läbivad püstikutorud temperatuuri muutusi igas valamistsüklis, seega on termiline löögikindlus termilise stressi tõttu pragunemise vältimiseks ülioluline. EelisedAlumiiniumist titanaat -risti toruLisage suurepärase soojuskoefitsiendi tõttu soojuspaisumiskoefitsiendist, muutes selle temperatuuri kõikumiste ajal vähem kalduvaks. Selle puudused võivad siiski hõlmata väiksemat mehaanilist tugevust võrreldesNBSIC räni nitriidiga seotud räni karbiidi tõusutoru, või potentsiaalne struktuurne lagunemine pärast pikaajalist kasutamist kõrgetel temperatuuridel.Alumiiniumist titanaat -risti toruvõib reageerida, kui pikendatud kokkupuutel teatud sulametallidega, näiteks magneesiumi sisaldavad alumiiniumist sulamid. SeevastuNBSIC räni nitriidiga seotud räni karbiidi püstikutoruVõib olla raskem, kulumiskindlam, parem korrosioonikindlus ja hea keemiline stabiilsus, eriti kui nad seisavad silmitsi teatud söövitavamate metallide või sulamitega. Selle põhjuseks on asjaolu, et räni karbiidi ja räni nitriidi soojuspaisumistegurid võivad olla madalad, kuid ühendamisel pakuvad need paremat termilist šokikindlust.
Mehaanilise tugevuse osas võib tõusutoru vajada teatud rõhku või mehaanilist šokki, eriti kõrge rõhu all. Kuigi rõhk on madalrõhu valamisel suhteliselt madal, on ka struktuuriline stabiilsus väga oluline.Alumiiniumist titanaat -risti toruSellel on hea termiline löögikindlus, kuid selle mehaaniline tugevus on suhteliselt madal ja see on kalduvus mehaanilise stressi või kõrgrõhu korral kahjustada. SeevastuNBSIC räni nitriidiga seotud räni karbiidi tõusutoruon kõrge tugevuse ja kulumiskindlusega, kõrge kõvadusega, mis sobib selle sobivaks keskkondadele, kus on kõrge mehaaniline koormus või kulumine.
Vs 
Võrdlus:
ValimineAluminiumist titanaatristertoru:
Sagedased starditsüklid või rasked temperatuuri kõikumised: näiteks vahelduva tootmise korral on eelistatud termiline löögikindlus.
Madalrõhk ja madal mehaaniline koormus: vältida suure mehaanilise pinge põhjustatud kahjustusi.
Piiratud eelarve: alumiiniumist titanaadil on madalamad kulud ja see sobib kulutundlikeks projektideks.
ValimineNBSIC räni nitriidiga seotud räni karbiidi tõusutoru:
Pidev kõrgtemperatuuriga toiming: näiteks pikaajalises valamises, on vaja materjali vastupidavust ja keemilist stabiilsust.
Kõrge mehaaniline koormus või söövitav keskkond: näiteks kõrge räpilise alumiiniumist sulamite või stsenaariumide valamisel, mis vajavad suurt kulumiskindlust.
Suur nõudlus kasutusaja järele: vaatamata kõrgetele algkuludele võib pikk kasutusaega vähendada kogukulusid.
Nbsc Räni nitriidiga seotud räni karbiidi tõusud on tavaliselt sobivamad madala rõhuvalu korral, eriti stsenaariumide korral, kus jätkatakse suurt tugevust, korrosioonikindlust ja pikka kasutulu. Kui protsess rõhutab sagedasi temperatuurimuutusi ja madal mehaaniline koormus, võib alumiiniumist titanaat olla ökonoomne alternatiiv.




