Gr5 blok od legure titana

Gr5 blok od legure titana

Naziv proizvoda: Gr5 (6Al-4V) ploča od legure titana) (blok) za zrakoplovstvo
Ploča od legure titana: blok: debljina: 10-800 mm, širina: 10-800 mm, duljina: 10-800 mm.
Marka: TC4/GR5 TC6 TC10,TC11, TC18 Ti6242
standard: MS4911, GJB1538A, AMS4928, GJB2218A GJB2744A
Pošaljite upit
Opis proizvoda

Gr5 blok od legure titanai titanske šipke naširoko se koriste u zrakoplovnoj industriji. Legura 6Al-4V je dvofazna legura titana srednje čvrstoće koja sadrži 6% stabiliziranog elementa Al i 4% stabiliziranog elementa V. Legura ima izvrsna sveobuhvatna svojstva i najčešće se koristi u zrakoplovnoj industriji. Legura može dugo raditi na temperaturi od 400 stupnjeva C, a uglavnom se koristi u zrakoplovnoj industriji za proizvodnju ventilatora motora i kompresorskih diskova, lopatica i važnih komponenti ležaja kao što su pojasevi, ulična svjetla i odstojnici u strukturama zrakoplova . TC4 Glavni poluproizvodi od legure titana su šipke, otkivci, debele ploče, limovi, profili i žice. Legura se uglavnom koristi u žarenom stanju, ali se također može ojačati obradom krute otopine. Kaljeni dio općenito nije veći od 25 mm.

 

Naziv proizvoda Gr5 (6Al-4V) ploča (blok) od legure titana za zrakoplovstvo
Tehnički podaci

Šipke od legure titana: promjer (6~200) mm duljina (300~3000) mm
Pločasti blok od legure titana: debljina: 10-800 mm, širina: 10-800 mm, duljina: 10-800 mm.

Razred TC4/GR5 TC6 TC10, TC11, TC18 Ti6242
Standard

GB2965-2007,GJB1538A,AMS4928

Primjedbe

Štap se može isporučiti u skladu sa zahtjevima kupca.

 

 

 

 

 

 

 

Zajednički standardi za zrakoplovnu i svemirsku leguru titana Gr5
AMS (Specifikacija materijala za zrakoplovstvo) 4928- šipka, žica, kovanje, prsten, žarenje
AMS (Aerospace Material Specification) 496 Artikli, žice, otkovci, prstenje, žarenje tretirano otopinom
AMS (Aerospace Material Specification) 496 Artikli, žice, otkovci, prstenje, žarenje tretirano otopinom
AMS (Aerospace Material Specification) 4963- Šipka, žica, kovanje, prsten, može se toplinski obraditi
ASTM B34 (Američki standard za ispitivanje materijala) šipka, gredica
ASTM (Američki standard za ispitivanje materijala) F1472 .......... Svi oblici, žareni
A5.16(ERT1-5)................

 

fizičko vlasništvo
Gustoća: 4,428 g/cm3 (0.160 lb/m3)
Modul elastičnosti: 105-116Gpa (15.2-16.8 psi x106)
točka komutacije: 955+/-15C (1825+/-25F)
Točka tekuće faze: 1655+/-20C (3011+/-35F)
Točka čvrste faze: 1605+/-10C (2920+/-20F)
Koeficijent otpora: ~1,5 μ Ω * m (-250C)
~1,75 μ Ω* m (sobna temperatura)
~1.9uΩ*m(530C)
Magnetizam: titan, aluminij, vanadij, bez magnetizma
Mehanička izvedba
Čvrstoća žarenog titana, aluminija i vanadija na sobnoj temperaturi:
Maksimalna vlačna čvrstoća: 1380-2070Mpa (200-300ksi)
Tlačna čvrstoća tečenja: 825-895Mpa (120-130ksi)
Maksimalna čvrstoća na smicanje: 480-690Mpa (70-100ksi) Učinkovitost obrade s povećanjem temperature: Što je viša temperatura, to je niža čvrstoća.
Granica zamora: Granica zamora titana, aluminija i vanadija uglavnom je pod utjecajem mikrostrukture i stanja površine. Opći granični indeks zamora žarenih obrađenih materijala
Kako slijedi.
Raspon ograničenja zamora titana 6-aluminija-4-vanadija (aksijalni zamor R=0.06-1)
Svjetlina: 400-700Mpa (60-100ksi)
Usjek: 140-270Mpa (20-40 ksi)


Otpornost na koroziju
Kada su izloženi kisiku u zraku ili vodi, titan, aluminij i vanadij odmah stvaraju stabilan, kontinuiran i čvrsto prianjajući oksidni film. Zbog toga ima dobru otpornost na koroziju u različitim medijima. Ima izvrsnu otpornost na koroziju u općenito korozivnim otopinama kao što su morska voda, oksidirajuće kiseline, klor (prisutan u vodi), raketna goriva i lužine. Ali u slabim kiselinama ili suhom plinovitom kloru, titan, aluminij i vanadij su osjetljivi na opću koroziju. Zbog pojave korozijskog pucanja pod pritiskom i korozijskog pucanja u sredinama koje sadrže klor ili druge halogenidne ione, upotreba klornih otapala i ulja za rezanje obično se izbjegava tijekom obrade titana.
Titan i legure titana, uključujući titan 6-aluminij-4-vanadij, osjetljivi su na vodikovu krtost. Plinoviti ili negativni vodik može difundirati u metale, stvarajući krti vodik. Tako pored toga
Tijekom procesa izgradnje, posebno tijekom toplinske obrade i ispiranja kiselinom, potrebno je minimalizirati sadržaj vodika što je više moguće. Opće specifikacije za proizvode od titana 6-aluminija-4-vanadija
Sadržaj vodika ne smije prelaziti 150 ppm.


Toplinska obrada
Prerađeni proizvodi od titana, aluminija i vanadija općenito se žare u tvornici ili tretiraju otopinom i u spaljenom stanju. Nakon obrade otopinom, mora se ugasiti što je prije moguće (kaljenje vodom ili isto)
Da bi se postigao maksimalan učinak - martenzitne faze, odnosno maksimizira se učinak starenja. Drugi toplinski tretmani za titan, aluminij i vanadij uključuju kovanje ili zavarivanje
Otpuštanje pritiska i žarenje za poboljšanje tolerancije oštećenja. Kao i druge legure titana, titan 6-aluminij-4-vanadij otporan je na plinove uključujući kisik, dušik i vodik
Qi ima visok afinitet. Apsorpcija kisika dovodi do stvaranja vrlo tvrdog i krhkog sloja oksidirane faze A kada se zagrijava na zraku, tj.
Ljuska.
Srednje i završno žarenje titana, aluminija i vanadija općenito se provodi u vakuumu ili inertnom plinu kako bi se izbjeglo stvaranje alfa ljuski i gubitak srodnih tvari. vakuum
Žarenje se može koristiti za uklanjanje viška vodikovog plina, što je poznato kao vakuumsko otplinjavanje. Odjeljak za vakuumsku toplinsku obradu mora se temeljito očistiti.


Čišćenje i popravak
Iznimno je važno potpuno ukloniti površinske i unutarnje alfa ljuske nakon toplinske obrade zrakom. Može se ukloniti mehaničkim metodama poput mljevenja ili obrade,
Alternativno, nakon luženja mješavinom dušične kiseline/fluorovodične kiseline, hrđa se može ukloniti pomoću rastaljene soli ili mljevenjem.
Legure titana osjetljive su na vodikovu krtost, pa se mora paziti da se izbjegne udisanje previše vodika tijekom toplinske obrade ili ispiranja kiselinom. Ako ne želite dodati
Konačna toplinska obrada gotovog proizvoda mora se provesti u vakuumu, bilo da se radi o kiselom pranju ili obradi.
Čišćenje materijala toplinske obrade vakuumom od iznimne je važnosti. Mrlje od ulja, otisci prstiju ili prljavština mogu izazvati stvaranje alfa školjki čak i pod vakuumom, a postoje i neke metode čišćenja
Klor u sredstvu može uzrokovati SCC titana. Dakle, postupak vakuumske toplinske obrade mora slijediti sljedeći postupak: prvo temeljito očistiti otapalima bez klora ili vodenim otopinama, a zatim
Ostatke sredstva za čišćenje isperite velikom količinom deionizirane ili destilirane vode (ne vodom iz slavine) i na kraju osušite. Nakon čišćenja, tijekom rada moraju se nositi rukavice kako bi se spriječilo ponovno onečišćenje.
Mogućnost krivotvorenja
Vrući rad: Titan, aluminij i vanadij mogu se toplo obrađivati ​​općim metodama kao što su vruće izvlačenje, kovanje i vruće prešanje. Opća temperatura za vruće radove je u visokom temperaturnom rasponu od /
Interno, približno 870-980C (1600-1800 stupanj F). Pazite da spriječite stvaranje viška alfa ljuski, a alfa ljuske morate ukloniti nakon obrade. Topla obrada tankih limova
Obično na 650 stupnjeva C (1200 ℉). Titan 6-aluminij-4-vanadij može se uspješno podvrgnuti superplastičnoj strojnoj obradi u rasponu od 850C (1560 stupnjeva F).
Topli rad: Bez obzira na to je li žaren titan, aluminij ili vanadij žaren ili tretiran otopinom, njegova granica razvlačenja će se brzo smanjiti s temperaturom.
Može se kovati na umjerenim temperaturama. Na primjer, zagrijavanje na 427 stupnjeva C (800 ℉) rezultira smanjenjem granice razvlačenja od približno 40%. Topli rad se široko koristi
Na mnogim proizvodima, uključujući pričvršćivače, komponente zrakoplovstva i medicinsku opremu.
Hladna obrada: iako je radna učinkovitost titana 6-aluminija-4-vanadija na hladnom ograničena, on se također može hladno izvlačiti i lijevati. Hladni rad se uglavnom koristi za nosače i kopče. jer
Nizak koeficijent titana može uzrokovati povratni učinak tijekom obrade na sobnoj temperaturi. U teoriji se to može kompenzirati savijanjem, ali u praktičnom radu često se koristi toplinska obrada

 

Uz gr5, postoje još dvije vrste legura titana koje se uglavnom koriste u zrakoplovstvu.

GR5/TC4(Ti-6Al-4V)

TC17(Ti-5Al-2Sn{{3}Zr{{4}Mo-4Cr)

TC21(Ti-6Al{{2}Mo-1.5Cr{{5}Zr-2Sn-2Nb)

 

 

Prikaz pojedinosti o proizvodu

gr5 titanium alloy thick plate

GR5 titanium alloy material

TITANIUM PLATE TEST

Pakiranje i dostava

 

titanium plate price

Popularni tagovi: Gr5 blok od legure titana, Kina Gr5 blok od legure titana proizvođači, dobavljači, tvornica, Titanium za ekstruzijsku dies Proizvodi ubrizgavanje kalupa Kalupi Proizvodi ubrizgavanje kalupa za oblikovanje, Titanij za ubrizgavanje kalupa Proizvodi ubrizgavanje kalupa Kalupi Proizvodi ubrizgavanje kalupa za oblikovanje, Titanij za slikanje proizvoda za ubrizgavanje kalupa za oblikovanje, Titanij za kalupe za ubrizgavanje koji se može reciklirati, Titanium za otpornike Proizvodi ubrizgavanje kalupa Kalupi Proizvodi ubrizgavanje kalupa za kalupe, Titanij za termoformiranje kalupa Proizvodi ubrizgavanje kalupa Kalupi Proizvodi ubrizgavanje kalupa

Pošaljite upit