Titanlegering stålplåt

Kort beskrivning:

Titanlegerad stålplåt är en legering som består av titan som bas och andra tillsatta element.Titan har två typer av homogena och heterogena kristaller: en tätt packad hexagonal struktur under 882 ℃ α Titan, kroppscentrerad kubisk över 882 ℃ β Titan.


Produktdetalj

Produkttaggar

Produktdisplay

T-1
T-3
T-2

Titanlegeringsplåt

Nationella standarder TA7, TA9, TA10, TC4, TC4ELITC4, TC6, TC9, TC10, TC11, TC12
amerikanska standarder GR5, GR7, GR12

Titanlegeringsplåt storlek

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

Titanlegeringsplåt Utförande Standard

Nationella standarder GB/T3621-2010, GB/T13810-2007
amerikanska standarder ASTM B265, ASTM F136, AMS4928

Kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper

ASTM B265 rent titan
  Kemisk sammansättning Fysikaliska egenskaper
ASTM B265 GB/T3602.1 JISH4600 N C H Fe O ANDRA Draghållfasthet
(Mpa,MIN)
Förlängning
(MIN,%)
Densitet
(g/zcm3)
MAX MAX MAX MAX MAX
Gr.1 TA1 Klass 1 0,03 0,08 0,015 0,2 0,18 - 240 24 4,51
Gr.2 TA2 Klass 2 0,03 0,08 0,015 0,3 0,25 - 345 24 4,51
Gr.3 TA3 Klass 3 0,03 0,08 0,015 0,3 0,35 - 450 18 4,51
Gr.4 TA4 Klass 4 0,03 0,08 0,015 0,5 0,4 - 550 15 4,51
ASTM B265 titanlegering
  Kemisk sammansättning Fysikaliska egenskaper
ASTM B265 GB/T3602.1 JISH4600 N C H Fe O ANDRA Draghållfasthet
(Mpa,MIN)
Förlängning
(MIN,%)
Densitet
(g/zcm3)
MAX MAX MAX MAX MAX
Gr.5 TC4 Klass 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 Klass 12 0,03 0,08 0,015 0,25 0,25 Pd:0,12-0,25 345 20 4,51
Gr.9 TC2 Klass 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 Klass 11 0,03 0,08 0,015 0,18 0,18 Pd:0,12-0,25 240 24 4,51
Gr.23 TC4ELI Klass 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

Ansökningsfält

Titanlegering är en legering som består av titan som bas och andra tillsatta element.Titan har två typer av homogena och heterogena kristaller: en tätt packad hexagonal struktur under 882 ℃ α Titan, kroppscentrerad kubisk över 882 ℃ β Titan.

Legeringselement kan klassificeras i tre kategorier baserat på deras inverkan på fasövergångstemperaturen:

① Stabil α Elementen som ökar fasövergångstemperaturen är α Stabila element inkluderar aluminium, kol, syre och kväve.Aluminium är det huvudsakliga legeringselementet i titanlegeringen, vilket har en betydande effekt på att förbättra rumstemperaturen och högtemperaturstyrkan hos legeringen, minska den specifika vikten och öka elasticitetsmodulen.

② Stabil β De element som sänker fasövergångstemperaturen är β Stabila element kan delas in i två typer: isomorfa och eutektoida.Produkter som använder titanlegering Den förra inkluderar molybden, niob, vanadin, etc;Det senare inkluderar krom, mangan, koppar, järn, kisel, etc.

③ Neutrala element som zirkonium och tenn har liten effekt på fasövergångstemperaturen. Syre, kväve, kol och väte är de viktigaste föroreningarna i titanlegeringar.Syre och kväve i α Det finns en hög löslighet i fasen, vilket har en betydande stärkande effekt på titanlegeringar, men det minskar plasticiteten.Syre- och kvävehalten i titan anges vanligtvis vara under 0,15~0,2% respektive 0,04~0,05%.Väte i α Lösligheten i fasen är mycket låg, och överskott av väte löst i titanlegeringar kan producera hydrider, vilket gör legeringen spröd.Vätehalten i titanlegeringar kontrolleras vanligtvis under 0,015 %.Upplösningen av väte i titan är reversibel och kan avlägsnas genom vakuumglödgning.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Relaterade produkter