Стальная пластина из титанового сплава

Краткое описание:

Стальная пластина из титанового сплава представляет собой сплав, состоящий из титана в качестве основы и других добавленных элементов.Титан имеет два типа гомогенных и гетерогенных кристаллов: плотно упакованную гексагональную структуру при температуре ниже 882 ℃ α-титана, объемноцентрированную кубическую структуру при температуре выше 882 ℃ β-титана.


Информация о продукте

Теги продукта

Дисплей продукта

Т-1
Т-3
Т-2

Марка пластины из титанового сплава

Национальные стандарты ТА7, ТА9, ТА10, ТС4, TC4ELITC4, TC6, TC9, TC10, TC11, TC12
Американские стандарты ГР5, ГР7, ГР12

Размер пластины из титанового сплава

Т 0,5-1,0 мм х Ш 1000 мм х Д 2000-3500 мм

Т 1,0-5,0 мм x Ш 1000-1500 мм x Д 2000-3500 мм

Т 5,0–30 мм x Ш 1000–2500 мм x Д 3000–6000 мм

Т 30- 80 мм х Ш 1000 мм х Д 2000 мм

Стандарт исполнения пластин из титанового сплава

Национальные стандарты ГБ/Т3621-2010, ГБ/Т13810-2007
Американские стандарты АСТМ Б265, АСТМ Ф136, АМС4928

Химический состав и физические свойства

ASTM B265 Чистый титан
  Химический состав Физические свойства
АСТМ Б265 ГБ/Т3602.1 ДЖИШ4600 N C H Fe O ДРУГИЕ Растяжимая сила
(МПа,МИН)
Удлинение
(МИН,%)
Плотность
(г/зсм3)
МАКС МАКС МАКС МАКС МАКС
Гр.1 ТА1 Класс1 0,03 0,08 0,015 0,2 0,18 - 240 24 4.51
Гр.2 ТА2 Класс2 0,03 0,08 0,015 0,3 0,25 - 345 24 4.51
Гр.3 ТА3 Класс3 0,03 0,08 0,015 0,3 0,35 - 450 18 4.51
Гр.4 ТА4 Класс4 0,03 0,08 0,015 0,5 0,4 - 550 15 4.51
ASTM B265 Титановый сплав
  Химический состав Физические свойства
АСТМ Б265 ГБ/Т3602.1 ДЖИШ4600 N C H Fe O ДРУГИЕ Растяжимая сила
(МПа,МИН)
Удлинение
(МИН,%)
Плотность
(г/зсм3)
МАКС МАКС МАКС МАКС МАКС
Гр.5 ТС4 Класс60 0,05 0,08 0,015 0,4 0,2 ИИ: 5,5-6,75
В:3,5-4,5
895 10 4.51
Гр.7 ТА9 Класс12 0,03 0,08 0,015 0,25 0,25 Pд: 0,12-0,25 345 20 4.51
Гр.9 ТК2 Класс61 0,03 0,08 0,015 0,15 0,15 ИИ: 2,5-3,5
В: 2,0-3,0
620 15 4.51
гр.11 ТА4 Класс11 0,03 0,08 0,015 0,18 0,18 Pд: 0,12-0,25 240 24 4.51
Гр.23 TC4ELI Класс60E 0,03 0,08 0,0125 0,13 0,13 ИИ: 5,5-6,5
В:3,5-4,5
828 10 4.51

Область применения

Титановый сплав — это сплав, состоящий из титана в качестве основы и других добавленных элементов.Титан имеет два типа гомогенных и гетерогенных кристаллов: плотно упакованную гексагональную структуру при температуре ниже 882 ℃ α-титана, объемноцентрированную кубическую структуру при температуре выше 882 ℃ β-титана.

Элементы сплава можно разделить на три категории в зависимости от их влияния на температуру фазового перехода:

① Стабильные α Элементы, повышающие температуру фазового перехода, представляют собой α Стабильные элементы включают алюминий, углерод, кислород и азот.Алюминий является основным легирующим элементом титанового сплава, который оказывает значительное влияние на улучшение прочности сплава при комнатной температуре и высоких температурах, снижение удельного веса и увеличение модуля упругости.

② Стабильные β Элементы, понижающие температуру фазового перехода, — это β Стабильные элементы можно разделить на два типа: изоморфные и эвтектоидные.Изделия, в которых используется титановый сплав. К первым относятся молибден, ниобий, ванадий и т. д.;К последним относятся хром, марганец, медь, железо, кремний и др.

③ Нейтральные элементы, такие как цирконий и олово, мало влияют на температуру фазового перехода. Кислород, азот, углерод и водород являются основными примесями в титановых сплавах.Кислород и азот в α-фазе обладают высокой растворимостью, что оказывает существенное упрочняющее действие на титановые сплавы, но снижает пластичность.Содержание кислорода и азота в титане обычно составляет менее 0,15–0,2% и 0,04–0,05% соответственно.Водород в α-фазе очень низок, а излишний водород, растворенный в титановых сплавах, может образовывать гидриды, делая сплав хрупким.Содержание водорода в титановых сплавах обычно контролируют ниже 0,015%.Растворение водорода в титане обратимо и может быть удалено вакуумным отжигом.


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • сопутствующие товары