
Titanová tyč ASTM B348 Grade5
Délka: 100~6000 mm
Technika: Kované
Známka:Gr5
Norma: ASTM B348 AMS4928
Materiál: Titan Barva: Lesklý stříbrný povrch
Velikost: Přizpůsobená
Vlastnosti: Vysoká pevnost
Povrch: Leštění
ASTM B348 Grade5 Titanium Rod is based on Ti-6Al-4V and is one kind of (α+β) type titanium alloy, having good all-round mechanical properties. More than the magnitude. The strength of Gr5 sb=1.012GPa, density G =4.51g/cm3, specific strength sb/g=23.5, while the specific strength sb/g of alloy steel is >18. Slitiny titanu mají nízkou tepelnou vodivost. Tepelná vodivost titanové slitiny je 1/5 železa a 1/10 hliníku, zatímco tepelná vodivost TC4 je L =7.955W/m·K.
Popis produktů
Pevnostní koeficient
Důvodem, proč má titan 6 Aluminium 4 vanad tolik aplikací, je jeho nízká hmotnost a vysoká relativní tvrdost. Jeho pevnostní koeficienty oproti jiným materiálům jsou následující:
|
Norma |
ASTM B348, ISO 13810, ISO5832-2, ISO5832-3 |
|
Stupeň |
Titanová tyč třídy 5 |
|
Průměr |
1,0-200 mm nebo přizpůsobené velikosti |
|
Délka |
300-6000 mm |
|
Technika |
Kování za tepla a válcování za tepla |
|
Povrchová úprava |
Leštění, obrábění |
|
Tvar |
Kulaté, ploché, čtvercové, šestihranné |
|
Aplikace |
Průmysl, lékařství, petrochemický průmysl, letecký průmysl atd |
|
Funkce |
Vynikající odolnost vůči kryogenním vlastnostem Ne-magnetické a{1}}toxické Dobré tepelné vlastnosti Nízký modul pružnosti |




ASTM B348 Grade5 Titanium Rod is based on Ti-6Al-4V and is one kind of (α+β) type titanium alloy, having good all-round mechanical properties. More than the magnitude. The strength of Gr5 sb=1.012GPa, density G =4.51g/cm3, specific strength sb/g=23.5, while the specific strength sb/g of alloy steel is >18. Slitiny titanu mají nízkou tepelnou vodivost. Tepelná vodivost titanové slitiny je 1/5 železa a 1/10 hliníku, zatímco tepelná vodivost TC4 je L =7.955W/m·K.
Pevnostní koeficient
Důvodem, proč má titan 6 Aluminium 4 vanad tolik aplikací, je jeho nízká hmotnost a vysoká relativní tvrdost. Jeho pevnostní koeficienty oproti jiným materiálům jsou následující:
Odolnost proti korozi
Vystavením vzdušnému nebo vodnímu kyslíku titan 6 al-4 VANADIUM okamžitě vytvoří stabilní, nepřerušenou a pevně spojenou oxidovou vrstvu v přítomnosti kyslíku ve vzduchu nebo ve vodě. Ta totiž dobře odolává rzi v různých médiích. Ti 6 Al-4 VANADIUM také vykazuje dobrou obecnou odolnost vůči korozi vůči agresivním chemikáliím, jako je mořská voda, oxidační kyseliny, chlór (obsažený ve vodě), raketová paliva a zásady. Ale ti 6 Al-4 v je náchylný k obecné korozi ve slabé kyselině nebo v pevném plynném chlóru. V důsledku tlakových korozních trhlin a korozních trhlin pod napětím v prostředí obsahujícím chlór nebo halogen jsou chlorová rozpouštědla a obráběcí oleje při zpracování titanu obvykle vyloučeny.
Titan a slitiny titanu, jako je titan 6 hliník -4 vanad, jsou citlivé na vodíkové křehnutí. Vodík může pronikat do kovu jako plynný nebo záporný vodík a pak se mohou stát křehkým vodíkem. Proto by při zpracování, zejména tepelném zpracování a procesu moření, mělo být přidávání vodíkových prvků co nejvíce minimalizováno. Specifikace produktu Ti 6 Al 4 V obvykle umožňují maximální obsah vodíku 150 ppm.
Lomová houževnatost
Lomová houževnatost Ti 6 al 4 V je hodnota mezi hliníkovou slitinou a ocelí. Mikrostruktura s vyšší houževnatostí je obvykle tenčí a hrubší. Třída ELI titan 6 hliník 4 vanad je houževnatější než běžná třída.
Výkon při opotřebení
Obecně platí, že titan 6, hliník 4 vanad a slitiny titanu se opotřebovávají a mají, ne-li velmi omezenou, použitelnost v situacích opotřebení.
Svařování
Titan 6 al-4 vanad může být také legován svarem titanu 6 al-4 vanadu. Při svařování by se měla uplatňovat opatření na ochranu inertního plynu při svařování s ohledem na ochranu před absorpcí kyslíku a zabránění křehnutí místa svařování. Nejběžnějším postupem svařování titanu 6 hliníku 4 vanadu je tavné obloukové svařování wolframem. Na silnější plátky se aplikuje hlodavec. Plazmové obloukové svařování, bodové svařování, elektronový paprsek, laserový paprsek, odporové svařování a difúzní svařování byly účinně použity při svařování titanu 6 aluminun 4 vanadium.
Kování
Zpracovatelnost při vysokých teplotách: Ti6Al4V lze zpracovávat za tepla jakýmkoliv konvenčním způsobem včetně kování za tepla, lisování za tepla a tažení za tepla. Normální teplota pro práci za horka je v oblasti / s vysokou teplotou (kolem 870-980 stupňů (1600-1800℉)). Aby se zabránilo růstu nadměrného množství alfa skořápek, musí být alfa skořápky po zpracování odstraněny. Vločky obecně zpracované za tepla při 650 stupních (FDA12212011). Titanium 6 Aluminium 4 vanad může být úspěšně superplastický při 850 stupních (1560℉). "Teplý" Mez kluzu ti-6Al-4v rychle klesá s teplotou jak v podmínkách žíhaného, tak v roztoku. To umožňuje jeho kování při nízkých teplotách. Například tepelné zpracování při 427 stupních (800 stupních F) způsobuje snížení meze kluzu asi o 40 %. Tepelné zpracování se používá u velkého množství produktů, jako jsou spojovací prvky, součásti leteckého průmyslu a lékařské přístroje.
Práce za studena:
Zpracování titanu 6 hliník-4 vanadu za studena je omezeno, ale může být taženo a tvarováno za studena. Práce za studena se většinou používá pro konzoly a svorky. Vzhledem k tomu, že koeficient u titanu je nízký, dojde při zpracování při pokojové teplotě k jevu odrazu. Teoreticky to může být kompenzováno overbend, ale v praxi je to obvykle korigované tepelné řezání.
Vyžádejte si cenovou nabídku
E-mail:bjcxtitanium@gmail.com
Whatsapp:+8613571718779
Populární Tagy: titanová tyč astm b348 grade5, Čína výrobci titanových tyčí astm b348 grade5, dodavatelé, továrna
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz











