Titaani pragude korrosioonitundlikkus on samuti seotud prao suurusega. Kitsas vahes on pragukorrosiooni võimalus suurem kui laias vahes. Kui titaan puutub kokku mittemetalliliste materjalidega, on pragude korrosiooni tendents palju suurem kui Ti Ti tüüpi praos. Tegelikult esineb suurem osa seadme tavapärasest pragukorrosioonist ka ääriku tihenduspinnal, mis puutub kokku mittemetallilise tihendiga. Pragukorrosioon esineb ka titaantorudes vesinikkloriidhappe, väävelhappe, oksaalhappe ja sipelghappe lahustes. Kuna erinevatel titaantorudel ja titaanisulamitel on ainulaadsed füüsikalised, keemilised, mehaanilised, korrosioonikindluse ja protsesside omadused, ei saa tavaliselt kasutatavate mustadest metallidest ja muudest värvilistest metallidest valmistatud seadmete struktuuri konstruktsiooniprojektis pimesi rakendada. Vastavalt titaanmaterjalide tööomadustele on välja pakutud titaanseadmete konstruktsiooni üldsätted.
1. Kuna titaani ja titaanisulami mehaanilised omadused erinevad terase omadest, on titaanmaterjali voolavuspiiride suhe kõrge, plastilise deformatsiooni vahemik on kitsas ning külmstantsimise ja külma painutamise ajal on tagasivedru suur. Seetõttu peab titaanist seadmete struktuur olema lihtne. Samas on hea struktuur mugav ka keevisliidese lähedal asuva pinna puhastamiseks ning esi- ja tagakeevitusliidete kvaliteedi kaitsmiseks kasutatakse gaaskaitsega keevitust.
2. Titaani saab keevitada Cuo-, Ni-, Dan- ja pliimetallidega ilma pärast keevitamist rabeduseta, kuna need metallid lahustuvad titaanis väga hästi. Titaani vastastikused sulamisomadused terase ja muude metallidega on aga kehvad, mistõttu titaani ja teisi metalle ei saa otse keevitada. Ühendamiseks võib kasutada ainult liimimist, kõvajoodisjootmist, plahvatusohtlikku keevitamist ja poltidega kinnitamist.
3. Titaani löögi- ja purunemiskindlus on kehv, mistõttu tuleb projekteerimise ajal säilitada konstruktsiooni järjepidevus ja keevisliidese siledus, et vältida pingete kontsentratsiooni nii palju kui võimalik.
4. Puhas titaan on aldis pragukorrosioonile kloriidilahuses, kuid titaani pragukorrosioon on tihedalt seotud temperatuuri, kloriidi kontsentratsiooni, pH väärtuse ja pragude suurusega.
5. Titaani plastilise deformatsiooni vahemik on kitsas ja ilmne on töö kõvenemise nähtus. Seetõttu on titaandetailide painutamisel ja äärikutel tavaliselt suur painderaadius ning torude paisumiskiirus on väike.
Merevees ja NaCl soolvees titaan ei korrodeeru, kui temperatuur on alla 149 kraadi. Kui temperatuur ületab 121 kraadi, võib titaan väga kitsas vahes korrodeeruda, eriti mittemetallist tihendil. Kui aga temperatuur ületab 149 kraadi, võib titaan korrodeeruda laiemas pilus, näiteks toru ja torulehe vahelises vahes. Kui metalli pinnal on suhteliselt kõva kloriidi sadestus, on kloriidi efektiivne kontsentratsioon nende all võrdne kloriidi lahustuvusega toru seina temperatuuril. Lisaks võib tooraine soojusisolatsiooniefekti tõttu temperatuur oluliselt tõusta. Seetõttu on tooraine ka pragukorrosioonile kalduv väli. Mida kõrgem on temperatuur ja kloriidi kontsentratsioon, seda suurem on titaani pragude korrosiooni kalduvus







