Jeklena plošča iz titanove zlitine

Kratek opis:

Jeklena plošča iz titanove zlitine je zlitina, sestavljena iz titana kot osnove in drugih elementov.Titan ima dve vrsti homogenih in heterogenih kristalov: gosto zapakirano heksagonalno strukturo pod 882 ℃ α titan, kubično telo s središčem nad 882 ℃ β titan.


Podrobnosti o izdelku

Oznake izdelkov

Prikaz izdelka

T-1
T-3
T-2

Plošča iz titanove zlitine

Nacionalni standardi TA7, TA9, TA10, TC4, TC4ELITC4, TC6, TC9, TC10, TC11, TC12
Ameriški standardi GR5, GR7, GR12

Velikost plošče iz titanove zlitine

T 0,5-1,0 mm x Š1000 mm x D 2000-3500 mm

T 1,0-5,0 mm x Š1000-1500 mm x D 2000-3500 mm

T 5,0- 30 mm x Š1000-2500 mm x D 3000-6000 mm

T 30- 80 mm x Š1000 mm x D 2000 mm

Standardna izvedba plošče iz titanove zlitine

Nacionalni standardi GB/T3621-2010, GB/T13810-2007
Ameriški standardi ASTM B265, ASTM F136, AMS4928

Kemijska sestava in fizikalne lastnosti

ASTM B265 čisti titan
  Kemična sestava Fizične lastnosti
ASTM B265 GB/T3602.1 JISH4600 N C H Fe O DRUGI Natezna trdnost
(Mpa,MIN)
Raztezek
(MIN, %)
Gostota
(g/zcm3)
MAKS MAKS MAKS MAKS MAKS
Gr.1 TA1 Razred1 0,03 0,08 0,015 0,2 0,18 - 240 24 4.51
Gr.2 TA2 Razred2 0,03 0,08 0,015 0,3 0,25 - 345 24 4.51
Gr.3 TA3 Razred3 0,03 0,08 0,015 0,3 0,35 - 450 18 4.51
Gr.4 TA4 Razred4 0,03 0,08 0,015 0,5 0,4 - 550 15 4.51
ASTM B265 titanova zlitina
  Kemična sestava Fizične lastnosti
ASTM B265 GB/T3602.1 JISH4600 N C H Fe O DRUGI Natezna trdnost
(Mpa,MIN)
Raztezek
(MIN, %)
Gostota
(g/zcm3)
MAKS MAKS MAKS MAKS MAKS
Gr.5 TC4 Razred60 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 Razred12 0,03 0,08 0,015 0,25 0,25 Pd: 0,12-0,25 345 20 4.51
Gr.9 TC2 Razred61 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 Razred11 0,03 0,08 0,015 0,18 0,18 Pd: 0,12-0,25 240 24 4.51
Gr.23 TC4ELI Razred60E 0,03 0,08 0,0125 0,13 0,13 AI: 5,5-6,5
V:3,5-4,5
828 10 4.51

Polje uporabe

Titanova zlitina je zlitina, sestavljena iz titana kot osnove in dodanih drugih elementov.Titan ima dve vrsti homogenih in heterogenih kristalov: gosto zapakirano heksagonalno strukturo pod 882 ℃ α titan, kubično telo s središčem nad 882 ℃ β titan.

Elemente zlitin lahko razvrstimo v tri kategorije glede na njihov vpliv na temperaturo faznega prehoda:

① Stabilen α Elementi, ki povečajo temperaturo faznega prehoda, so α Stabilni elementi vključujejo aluminij, ogljik, kisik in dušik.Aluminij je glavni legirni element titanove zlitine, ki pomembno vpliva na izboljšanje sobne temperature in visoke temperaturne trdnosti zlitine, zmanjšanje specifične teže in povečanje modula elastičnosti.

② Stabilni β Elementi, ki znižujejo temperaturo faznega prehoda, so β ​​Stabilne elemente lahko razdelimo na dve vrsti: izomorfne in evtektoidne.Izdelki, ki uporabljajo titanove zlitine Prvi vključujejo molibden, niobij, vanadij itd.;Slednji vključuje krom, mangan, baker, železo, silicij itd.

③ Nevtralni elementi, kot sta cirkonij in kositer, malo vplivajo na temperaturo faznega prehoda. Kisik, dušik, ogljik in vodik so glavne nečistoče v titanovih zlitinah.Kisik in dušik v α V fazi je visoka topnost, ki ima na titanove zlitine pomemben ojačitveni učinek, vendar zmanjšuje plastičnost.Vsebnost kisika in dušika v titanu je običajno določena pod 0,15 ~ 0,2 % oziroma 0,04 ~ 0,05 %.Vodik v α. Topnost v fazi je zelo nizka in čezmerni vodik, raztopljen v titanovih zlitinah, lahko povzroči hidride, zaradi česar je zlitina krhka.Vsebnost vodika v titanovih zlitinah je običajno nadzorovana pod 0,015 %.Raztapljanje vodika v titanu je reverzibilno in ga je mogoče odstraniti z vakuumskim žarjenjem.


  • Prejšnja:
  • Naslednji:

  • Podobni izdelki