Titanlegering stålplate

Kort beskrivelse:

Titanlegering stålplate er en legering som består av titan som base og andre elementer lagt til.Titan har to typer homogene og heterogene krystaller: en tettpakket sekskantet struktur under 882 ℃ α Titan, kroppssentrert kubikk over 882 ℃ β Titan.


Produkt detalj

Produktetiketter

Produktvisning

T-1
T-3
T-2

Platekvalitet av titanlegering

Nasjonale standarder TA7, TA9, TA10, TC4, TC4ELITC4, TC6, TC9, TC10, TC11, TC12
amerikanske standarder GR5, GR7, GR12

Plate av titanlegering

T 0,5-1,0 mm x B1000 mm x L 2000-3500 mm

T 1,0-5,0 mm x B1000-1500 mm x L 2000-3500 mm

T 5,0- 30 mm x B1000-2500 mm x L 3000-6000 mm

T 30- 80mm x B1000mm x L 2000mm

Titanium Alloy Plate Execution Standard

Nasjonale standarder GB/T3621-2010, GB/T13810-2007
amerikanske standarder ASTM B265, ASTM F136, AMS4928

Kjemisk sammensetning og fysiske egenskaper

ASTM B265 rent titan
  Kjemisk oppbygning Fysiske egenskaper
ASTM B265 GB/T3602.1 JISH4600 N C H Fe O ANDRE Strekkstyrke
(Mpa,MIN)
Forlengelse
(MIN,%)
Tetthet
(g/zcm3)
MAKS MAKS MAKS MAKS MAKS
Gr.1 TA1 Klasse 1 0,03 0,08 0,015 0,2 0,18 - 240 24 4,51
Gr.2 TA2 Klasse 2 0,03 0,08 0,015 0,3 0,25 - 345 24 4,51
Gr.3 TA3 Klasse 3 0,03 0,08 0,015 0,3 0,35 - 450 18 4,51
Gr.4 TA4 Klasse 4 0,03 0,08 0,015 0,5 0,4 - 550 15 4,51
ASTM B265 titanlegering
  Kjemisk oppbygning Fysiske egenskaper
ASTM B265 GB/T3602.1 JISH4600 N C H Fe O ANDRE Strekkstyrke
(Mpa,MIN)
Forlengelse
(MIN,%)
Tetthet
(g/zcm3)
MAKS MAKS MAKS MAKS MAKS
Gr.5 TC4 Klasse 60 0,05 0,08 0,015 0,4 0,2 AI:5,5-6,75
V:3,5-4,5
895 10 4,51
Gr.7 TA9 Klasse 12 0,03 0,08 0,015 0,25 0,25 Pd:0,12-0,25 345 20 4,51
Gr.9 TC2 Klasse 61 0,03 0,08 0,015 0,15 0,15 AI:2,5-3,5
V:2,0-3,0
620 15 4,51
Gr.11 TA4 Klasse 11 0,03 0,08 0,015 0,18 0,18 Pd:0,12-0,25 240 24 4,51
Gr.23 TC4ELI Klasse 60E 0,03 0,08 0,0125 0,13 0,13 AI:5,5-6,5
V:3,5-4,5
828 10 4,51

Søknadsfelt

Titanlegering er en legering som består av titan som base og andre elementer lagt til.Titan har to typer homogene og heterogene krystaller: en tettpakket sekskantet struktur under 882 ℃ α Titan, kroppssentrert kubikk over 882 ℃ β Titan.

Legeringselementer kan klassifiseres i tre kategorier basert på deres innflytelse på faseovergangstemperatur:

① Stabil α Elementene som øker faseovergangstemperaturen er α Stabile elementer inkluderer aluminium, karbon, oksygen og nitrogen.Aluminium er det viktigste legeringselementet i titanlegering, som har en betydelig effekt på å forbedre romtemperaturen og høytemperaturstyrken til legeringen, redusere egenvekten og øke elastisitetsmodulen.

② Stabile β Elementene som senker faseovergangstemperaturen er β Stabile elementer kan deles inn i to typer: isomorfe og eutektoide.Produkter som bruker titanlegering Førstnevnte inkluderer molybden, niob, vanadium, etc;Sistnevnte inkluderer krom, mangan, kobber, jern, silisium, etc.

③ Nøytrale elementer som zirkonium og tinn har liten effekt på faseovergangstemperaturen. Oksygen, nitrogen, karbon og hydrogen er de viktigste urenhetene i titanlegeringer.Oksygen og nitrogen i α Det er høy løselighet i fasen, som har en betydelig styrkende effekt på titanlegeringer, men det reduserer plastisiteten.Oksygen- og nitrogeninnholdet i titan er vanligvis spesifisert til å være under henholdsvis 0,15~0,2% og 0,04~0,05%.Hydrogen i α Oppløseligheten i fasen er svært lav, og for mye hydrogen oppløst i titanlegeringer kan produsere hydrider, noe som gjør legeringen sprø.Hydrogeninnholdet i titanlegeringer er vanligvis kontrollert under 0,015 %.Oppløsningen av hydrogen i titan er reversibel og kan fjernes ved vakuumgløding.


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Relaterte produkter