Gr.5 Titanium Alloy Medium And Heavy Plate

Gr.5 Titanium Alloy Medium And Heavy Plate
Podrobnosti:
Základní funkce středních a těžkých desek Gr.5 se odrážejí především v jejich vynikajícím komplexním výkonu a širokém spektru aplikací. Titanová slitina Gr.5 je typ titanové slitiny s vysokou měrnou pevností, dobrou tepelnou a korozní odolností a vysokou houževnatostí a svařovacími vlastnostmi. Díky těmto vlastnostem je široce používán v leteckém, lodním, chemickém, farmaceutickém a dalších oborech.
Odeslat dotaz
Popis
Odeslat dotaz

Executive Standard

 

Čínský standard (GB/T, GJB, YS/T, HB)
GB/T 31298-2014: "Gr.5 Titanium slitina tlustá deska", což je národní norma pro válcovanou výrobu Gr.5 Titanium Alloy Medium And Heavy Plate, pokrývající technické požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla atd.
GB/T 3621-2007/2022: "Titanové a titanové slitinové desky" je obecný základní standard pro titanové slitinové desky.
GJB 2505A-2018 : Specifikace pro desky a pásy z titanu a titanové slitiny pro letecké aplikace.
Řada HB: Normy leteckého průmyslu, jako je HB 5432-1989 „Titanium Alloy Forgings for Aviation“, mají podrobnější požadavky na aplikace v letectví.
Ostatní: Zahrnuje také GB/T 34508-2017 pro aditivní výrobu.

Americké normy (ASTM, AMS)
AMS 4911: Aerospace Materials Specification, je jednou z nejrozšířenějších norem pro desky z titanové slitiny Gr.5 na světě, s přísnými předpisy o chemickém složení, mechanických vlastnostech, tepelném zpracování, ne-destruktivním testování atd.
ASTM B265: Standardní specifikace pro pásy, plechy a desky z titanu a titanových slitin pro průmyslové aplikace.
AMS 4901: Důležitá norma v leteckém průmyslu, která vyžaduje přísné požadavky na zpracovatelnost, proces tepelného zpracování a nedestruktivní testování slitin Gr.5 titanu.

 

Oblast použití

 

Letecký průmysl:

1.Důležité konstrukční součásti letadla: Například vnitřní rám trupu letadla, nosníky a žebra uvnitř křídel, výztužné rámy, vedení a nosné nosníky podvozku. Tyto oblasti snášejí během letu obrovské síly a nárazy, proto musí být vyrobeny z poměrně silných plátů z titanové slitiny, aby byla zajištěna dostatečná pevnost a stabilita. Například Boeing 787 obsahuje mnoho dílů vyrobených z této-slitiny titanu s vysokou pevností.

2. Součásti leteckých motorů: Jako jsou disky ventilátorů, disky kompresorů a lopatky. Hlavní nosník, který jej podpírá, musí být extrémně pevný, stabilní (vysoká tuhost) a vydržet opakované použití (odolný proti únavě). Příliš tenké desky neposkytují dostatečnou „robustnost“, takže jsou náchylné k ohýbání nebo kroucení a nesplňují bezpečnostní požadavky. Pouze dostatečně silné plechy mohou zajistit, že se v extrémních podmínkách neohnou nebo nezlomí.

3. Tlakové nádrže raket: Ať už pro skladování běžných plynů nebo vysokotlakých -nádrží na super-chladné kapaliny, jako je kapalný kyslík, hlavním úkolem je bezpečně pojmout kapaliny pod vysokým-tlakem. Tloušťka stěn nádrže přímo určuje tlak, který vydrží (podle fyzikálních principů platí, že čím větší tlak, tím silnější musí být stěna). Vysokotlaké-nádrže vyrobené z tenkých plechů nesplňují bezpečnostní požadavky na tlak při roztržení. Navíc silné stěny také nabízejí lepší odolnost proti nárazu a je méně pravděpodobné, že budou poškozeny menšími nárazy (lepší tolerance poškození).

 

Lékařský obor:

1. Umělé klouby: jako dřík kyčelního a kolenního kloubu, hlavice stehenní kosti atd. musí nést plnou váhu lidského těla a dopad pohybu.

2. Fixace traumatu: kostní dlahy a intramedulární hřeby používané k léčbě zlomenin dlouhé páteře, jako je femur a holenní kost.

3. Spinální ortopedie: Spojovací tyče a pedikulární šroubové systémy pro spinální fúzi a fixaci.

4. Zubní implantáty: Hlavní část používaná k výrobě zubních implantátů.

 

Vlastnosti materiálu

 

Chemické složení: Střední a těžká deska z titanové slitiny Gr.5 je slitina titanu-hliníku-vanadia (Ti-6Al-4V), což je typická + duplexní slitina. Mezi nimi je hliník fázově stabilizujícím prvkem, který zlepšuje pokojovou teplotu a pevnost slitiny při vysokých teplotách; Vanad je fázově stabilizující prvek, který zlepšuje plasticitu zpracování a tepelnou stabilitu. Fyzikální vlastnosti: Hustota (ρ): Přibližně . 4.43-4.51 g/cm³, což je asi 60 % oceli, dosahuje vynikajícího snížení hmotnosti. Modul pružnosti (E): Přibližně. 109-110 GPa, což je asi 1/2 oceli. Poissonův poměr (ν): Přibližně 0,33-0,34. Koeficient tepelné roztažnosti: asi 8,6 × 10⁻⁶ / stupeň (0-100 stupňů). Tepelná vodivost: nízká, pouze 1/5 železa a 1/10 hliníku, což má za následek koncentrovaný vývin tepla při řezání a obtížné zpracování. Provozní teplota: Dlouhodobá-provozní teplota může dosáhnout 450 stupňů a krátkodobě-dosahuje 550 stupňů. Mechanické vlastnosti: Pevnost v tahu (Rm) větší nebo rovna 895 MPa; Neproporcionální pevnost v prodloužení (Rp0,2) Větší nebo rovna 830 MPa; Prodloužení (A50 mm) Po přetržení větší nebo rovné 10 %. Rozsah specifikace: Rozsah středních a těžkých desek z titanové slitiny Gr.5 je obvykle tlustší než 4,75 mm (asi 3/16 palce) a horní limit může dosáhnout více než 100 mm. Proces válcování: Parametry procesu válcování středního a těžkého plechu z titanové slitiny Gr.5 zahrnují otevírací válcovací teplotu, konečnou válcovací teplotu, celkový tlak a rychlost průchozího tlaku. Okno teploty válcování dvoufázové zóny ( ) -Gr.5 je úzké a teplota válcování se obvykle volí v horní části ( ) dvoufázové zóny 50-100 stupňů pod bodem změny fáze (asi 980-998 stupňů), například 920-960 stupňů. Konečná teplota válcování by měla být řízena nad teplotou rekrystalizace, aby se zabránilo mechanickému zpevnění, obvykle ne nižší než 750-800 stupňů. Celková míra přítlaku je obvykle velká (např. o 80 % větší nebo rovna ), zatímco rychlost přítlaku při jednom průchodu musí být přesně řízena (např. 10 %-15 %), aby se zajistila rovnoměrná deformace a zabránilo se nadměrnému nárůstu teploty. Technologie kování: Kování je důležitým krokem při výrobě polotovarů jako jsou tyče a výkovky a používá se také ke zlepšení vnitřní struktury ingotů a přípravě na následné válcování. Parametry procesu kování, jako je teplota deformace, rychlost deformace a velikost deformace, jsou zásadní pro zamezení vnitřních defektů a zjemnění zrna. Proces tepelného zpracování: Tepelné zpracování je rozhodujícím článkem při regulaci konečných vlastností středních a těžkých plechů z titanové slitiny Gr.5. Žíhání: Jedná se o nejběžnější metodu úpravy používanou k odstranění napětí při obrábění, stabilizaci tkáně a zlepšení plastické houževnatosti. Teplota žíhání je obvykle mezi 700-800 stupni. Řešení a stárnutí: tedy kalení a ošetření stárnutí, které může výrazně zlepšit sílu. Ošetření roztokem se provádí při vysoké teplotě v ( ) nebo zóně, následuje rychlé ochlazení (jako je kalení vodou) a poté ošetření stárnutím při nižší teplotě, aby se předešlo difúzní zesílené fázi. Žíhání pro odlehčení pnutí: Dlouhodobé uchování tepla při nižších teplotách (jako je 650 stupňů), používá se hlavně k odstranění zbytkového napětí a zlepšení rozměrové stability.
Povrchová úprava a další zpracování: Po opracování za tepla se na povrchu desky z titanové slitiny Gr.5 vytvoří křehká a tvrdá oxidová vrstva (vrstva), kterou je nutné odstranit pískováním, mořením nebo opracováním (např. frézováním).

 

Balení produktů

 

Balení produktu:

Základní balení: Střední a těžká deska z titanové slitiny Gr.5 je v dřevěné-krabičce odolné proti vlhkosti, uvnitř vyplněná nárazuvzdorným materiálem a označená na vnější straně.
Služby na míru: Podpora přizpůsobených obalových řešení podle potřeb zákazníka, jako jsou speciální značení a ochranné obaly.
Poznámka: Konkrétní parametry produktu a schémata balení je třeba potvrdit s dodavatelem podle zakázky.

 

Gr.5 Titanium Alloy Medium And Heavy Plate

 

Populární Tagy: gr.5 titanové slitiny střední a těžké desky, Čína gr.5 titanové slitiny střední a těžké desky výrobci, dodavatelé, továrna

Odeslat dotaz