
ASTM B348 Grade5 titāna stienis
Garums: 100-6000 mm
Tehnika: kalts
Pakāpe: Gr5
Standarts: ASTM B348 AMS4928
Materiāls: titāns Krāsa: spīdīga sudraba virsma
Izmērs: pielāgots
Iezīme: augsta izturība
Virsma: pulēšana
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. Titāna sakausējumiem ir zema siltumvadītspēja. Titāna sakausējuma siltumvadītspēja ir 1/5 no dzelzs un 1/10 alumīnija, savukārt TC4 siltumvadītspēja ir L =7.955W/m·K.
Produktu apraksts
Stiprības koeficients
Iemesls, kāpēc titāna 6 alumīnija 4 vanādijam ir tik daudz pielietojumu, ir tā vieglais svars un augsta relatīvā cietība. Tā stiprības koeficienti salīdzinājumā ar citiem materiāliem ir šādi:
|
Standarta |
ASTM B348, ISO 13810, ISO5832-2, ISO5832-3 |
|
Novērtējums |
5. pakāpes titāna stienis |
|
Diametrs |
1,0-200 mm vai pielāgoti izmēri |
|
Garums |
300-6000 mm |
|
Tehnika |
Karstā kalšana un karstā velmēšana |
|
Virsmas apdare |
Pulēšana, apstrāde |
|
Forma |
Apaļš, plakans, kvadrātveida, sešstūrains |
|
Pieteikums |
Rūpniecība, medicīna, naftas ķīmijas rūpniecība, aviācija utt |
|
Funkcija |
Lieliska noturība pret kriogēnām īpašībām Ne-magnētiska un nav-toksiska Labas termiskās īpašības Zems elastības modulis |




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. Titāna sakausējumiem ir zema siltumvadītspēja. Titāna sakausējuma siltumvadītspēja ir 1/5 no dzelzs un 1/10 alumīnija, savukārt TC4 siltumvadītspēja ir L =7.955W/m·K.
Stiprības koeficients
Iemesls, kāpēc titāna 6 alumīnija 4 vanādijam ir tik daudz pielietojumu, ir tā vieglais svars un augsta relatīvā cietība. Tā stiprības koeficienti salīdzinājumā ar citiem materiāliem ir šādi:
Izturība pret koroziju
Gaisa vai ūdens skābekļa iedarbības rezultātā titāns 6 al-4 VANADIUM skābekļa klātbūtnē gaisā vai ūdenī acumirklī izveido stabilu, nepārtrauktu un cieši saistītu oksīda slāni. Tas ir tāpēc, ka tas ir labi izturīgs pret rūsu dažādās vidēs. Ti 6 Al-4 VANADIUM ir arī laba vispārējā izturība pret koroziju pret tādām agresīvām ķimikālijām kā jūras ūdens, oksidējošās skābes, hlors (atrodas ūdenī), raķešu degviela un bāzes. Bet ti 6 Al-4 v ir neaizsargāts pret vispārēju koroziju vājā skābē vai cietā hlora gāzē. Spiediena korozijas plaisu un sprieguma korozijas plaisu rezultātā hloru vai halogēnu saturošā vidē hloru šķīdinātājus un apstrādes eļļas parasti izslēdz titāna apstrādē.
Titāns un titāna sakausējumi, piemēram, titāna 6 alumīnijs-4 vanādijs, ir neaizsargāti pret ūdeņraža trauslumu. Ūdeņradis var iekļūt metālā kā gāzveida vai negatīvs ūdeņradis, un tad tie var kļūt par trauslu ūdeņradi. Tāpēc, apstrādājot, īpaši termiskās apstrādes un kodināšanas procesā, ūdeņraža elementu pievienošana ir pēc iespējas jāsamazina. Ti 6 Al 4 V produkta specifikācijas parasti pieļauj maksimālo ūdeņraža saturu 150 ppm.
Lūzumu stingrība
Ti 6 al 4 V izturība pret lūzumiem ir vērtība starp alumīnija sakausējuma un tērauda izturību. Augstākas izturības mikrostruktūra parasti ir plānāka un rupjāka. Titāna 6 alumīnija 4 vanādija ELI klase ir izturīgāka nekā parastā.
Nodiluma veiktspēja
Kopumā titāna 6 alumīnijs 4 vanādijs un titāna sakausējumi nolietojas, un to pielietojamība nodiluma situācijās ir, ja ne ļoti ierobežota.
Metināšana
Titāna 6al-4 vanādiju var leģēt arī ar titāna 6al-4 vanādija metinājumu. Metināšanas procesā ir jāpiemēro aizsardzības pasākumi pret inerto gāzi, lai aizsargātu pret skābekļa absorbciju un novērstu metināšanas vietas trauslumu. Visizplatītākā titāna 6 alumīnija 4 vanādija metināšanas procedūra ir kausētā volframa gāzes loka metināšana. Biezākām šķēlītēm uzklāj grauztus. Plazmas loka metināšana, punktmetināšana, elektronu staru kūlis, lāzera stars, pretestības metināšana un difūzijas metināšana ir efektīvi izmantota titāna 6 alumīnija un vanādija metināšanā.
Kalšana
Apstrādājamība augstā temperatūrā: Ti6Al4V var apstrādāt karsti ar jebkuru no parastajiem līdzekļiem, ieskaitot karsto kalšanu, karsto presēšanu un karsto vilkšanu. Parastā karstā darba temperatūra ir / augstas temperatūras reģionā (apmēram 870-980 grādi (1600-1800℉)). Lai novērstu pārmērīgu alfa čaumalu veidošanos, un pēc apstrādes alfa čaumalas ir jānoņem. Pārslas parasti karsti apstrādā 650 grādu temperatūrā (FDA12212011). Titāna 6 alumīnijs 4 vanādijs var veiksmīgi būt superplastisks pie 850 grādiem (1560 ℉). "Silts" Ti-6Al-4v tecēšanas robeža strauji samazinās līdz ar temperatūru gan atkvēlinātajos, gan šķīduma apstrādes apstākļos. Tas ļauj to kalt zemā temperatūrā. Piemēram, termiskā apstrāde 427 grādu (800 ° F) temperatūrā samazina tecēšanas robežu par aptuveni 40%. Termiskā apstrāde tiek izmantota daudziem produktiem, piemēram, stiprinājumiem, kosmosa komponentiem un medicīnas ierīcēm.
Aukstā apstrāde:
Titāna 6 alumīnija-4 vanādija aukstā apstrāde ir ierobežota, taču to var stiept un veidot aukstumā. Aukstais darbs galvenokārt tiek izmantots kronšteiniem un skavām. Tā kā titāna koeficients ir zems, apstrādē istabas temperatūrā būs atsitiena parādība. Teorētiski to var kompensēt ar pārmērīgu saliekšanu, bet praksē parasti tā ir koriģēta termiskā griešana.
Pieprasīt cenas piedāvājumu
E-pasts:bjcxtitanium@gmail.com
Whatsapp:+8613571718779
Populāri tagi: astm b348 grade5 titāna stienis, Ķīna astm b348 grade5 titāna stieņu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
Jums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu











