Ti-6Al-4V

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Descrizione

Ambito di fornitura per il Gruppo Aviation

Forgiati, barre tonde, piastre d'acciaio, anelli, tubi senza saldatura, piastre/nastri d'acciaio, capillari, materiali per la saldatura a filo, non esitate a chiedere!

Forgiati in titanio. Personalizzato
aste in titanio secondo i disegni. Φ(8-400) ×L≤5000mm (barre laminate, barre forgiate)
piastra/nastro di titanio (0,3-60,0) × (400-1000) × (1000-3500) mm (piastra laminata a freddo, piastra laminata a caldo)
tubo di titanio Φ(3-210) × (0,2-10,0) ×L (tubi laminati, tubi estrusi)
Anello in titanio Diametro esterno φ(100-1200) × diametro interno Φ(100-1000) × altezza (20-800) mm
torta rotonda in titanio Φ(150-1200) × (20-800) mm
filo di titanio Φ(0,1-7,0) ×L

  1. Introduzione ai materiali Ti-6Al-4V

      La composizione della lega di titanio TC4 è Ti-6Al-4V, che appartiene alla lega di titanio di tipo (α+β). La lega di titanio TC4 è una lega composta da alluminio e vanadio a base di titanio. Presenta i vantaggi della bassa densità, dell'elevata resistenza specifica, della buona resistenza alla corrosione e delle buone prestazioni di processo. È un materiale strutturale ideale per l'ingegneria aerospaziale. Maggiore resistenza. La resistenza del TC4 è sb=1,012GPa, la densità g=4,51g/cm3, la resistenza specifica di sb/g=23,5, mentre la resistenza specifica dell'acciaio legato è inferiore a 18.

  1. Ti-6Al-4Vcomposizione chimica
Numero del marchio   Composizione chimica (percentuale in peso)
  Composizione chimica (WT%)
Ti-6al-4V Ingredienti chimici titanio ferro carbone azoto idrogeno ossigeno alluminio vanadio Altre impurità
(Di) (Fe) (C) (N) (H) (O) (Al) (V) singolo somma
Titanio puro industriale margine ≤0.30 ≤0.10 ≤0.05 ≤0.015 ≤0.25 5.5~6.8 3.5~4.5 ≤0.10 ≤0.40
  1. Ti-6Al-4Vproprietà fisiche

      Lega di titanio Ti-6Al-4V densità: 4,5 (g/cm3) temperatura di esercizio -100~550 (℃) 

Numero del marchio Le proprietà meccaniche a temperatura ambiente non sono inferiori a Le proprietà meccaniche alle alte temperature non sono inferiori a
Resistenza alla trazione σb MPa Resistenza allo snervamento σ0,2MPa Allungamento δ5% Restringimento ψ % Valore d'impatto αk J/cm 2 Temperatura di prova ℃ Resistenza alla trazione σb MPa Resistenza a lungo termine σ100 MPa
TC1 588 15 30 44.1 350 343 324
TC2 686 12 30 39.2 350 422 392
Ti-6al-4V 902 824 10 30 39.2 400 618 569
TC6 981 10 23 29.4 400 736 667
TC9 1059 9 25 29.4 500 785 588
TC10 1030 12 25~30 34.3 400 834 785
TC11 1030 10 30 29.4 500 686 588
  1. Standard tecnici dei materiali Ti-6Al-4V

GB/T3620.1-2016 Gradi e composizioni chimiche del titanio e delle sue leghe

GB/T 3621-2007 ASTM/B265 Foglio di titanio e lega di titanio

GB/T2965 -2007 ASTM/B348 Materiale di titanio e lega di titanio Rod

Tubo senza saldatura in titanio e lega di titanio GB/T 3624-2010 ASTM337

GB/T16598-2013 Tubi in titanio e lega di titanio per scambiatori di calore e condensatori ASTM381

GB/T13810-1997 Materiali di lavorazione in titanio e leghe di titanio per impianti chirurgici AMST/F136

GB/T3623-2007 AMST/B863 filo di titanio e leghe di titanio

AMST/B265 ASTM/B265 Banda-Foil di titanio e leghe di titanio

Ti-6Al-4V prestazioni del trattamento termico

      La lega di titanio Ti-6Al-4V viene riscaldata a 1020 gradi e la microstruttura ad alta temperatura della lega è composta da β monofase, che è una soluzione solida. Quando le microstrutture ottenute sono diverse a diverse velocità di raffreddamento, come la tempra in acqua, il raffreddamento in aria e il raffreddamento in forno, la microstruttura ottenuta è diversa. La struttura del water quenching (WQ) è la fase α'+β della martensite, quella del raffreddamento ad aria (AC) è la fase α+β aghiforme e la fase β originale al limite del grano, mentre quella del raffreddamento in forno (FC) è la fase α+β a forma di striscia e la fase β originale al limite del grano.

      Come nel caso precedente, quando si riscalda a 950 gradi e a 850 gradi, anche la microstruttura ottenuta dopo il raffreddamento è diversa a seconda della velocità di raffreddamento. A 950 gradi, il tessuto quenched (WQ) in acqua è costituito dalla fase primaria equiaxed α e dalla fase α'+β, il tessuto raffreddato ad aria (AC) è costituito dalla fase primaria equiaxed α e dalla fase β aghiforme e il tessuto raffreddato in forno (FC) è costituito dalla fase primaria equiaxed α e dal limite del grano. A 850 gradi, il tessuto quenched (WQ) in acqua è costituito dalla fase α equiaxed primaria e dalla fase β metastabile, mentre il tessuto raffreddato ad aria (AC) è costituito dalla fase α equiaxed primaria e dalla fase β trasformata.

      Dopo il riscaldamento della lega di titanio Ti-6Al-4V a 1020 gradi, 950 gradi e 850 gradi, la lega si è raffreddata a diverse velocità di raffreddamento. Le proprietà meccaniche a temperatura ambiente sono riportate nella Tabella 1.

Temperatura di riscaldamento e metodo di raffreddamento Resistenza alla trazione/Mpa Allungamento/% Tasso di ritiro superficiale/%
1020 gradi Nuoto (WQ) 1098 6.0 8.0
Raffreddamento ad aria a 1020 gradi (AC) 1005 9.0 13.5
1020 gradi raffreddamento del forno (FC) 960 12.0 22.5
950 gradi Nuoto (WQ) 1035 17.0 61.5
Raffreddamento ad aria a 950 gradi (AC) 919 20.0 50.0
Raffreddamento in forno a 950 gradi (FC) 902 21.0 48.0
850 gradi Nuoto (WQ) 976 18.0 49.0
Raffreddamento ad aria a 850 gradi (AC) 951 18.0 49.0

 

  1. Ti-6Al-4Vcampo di applicazione
  1. Viene utilizzato principalmente nei dischi e nelle pale dei compressori aerei, nei gusci resistenti alla pressione delle navi, nei pezzi forgiati di grandi dimensioni, nei pezzi forgiati per stampi, ecc;
  2. Utilizzato per produrre razzi, missili e parti strutturali di aerei, scheletri di aerei, pelli, componenti di motori, travi, ecc;
  3. Sistemi di tubature, valvole e pompe corrosi dall'acqua marina;
  4. Condensatori per centrali elettriche, acceleratori per la raffinazione del petrolio e la desalinizzazione dell'acqua di mare, dispositivi per il controllo dell'inquinamento ambientale, ecc;
  5. Scambiatore di calore chimico, corpo pompa, torre di distillazione;
  6. Ampiamente utilizzato nei dispositivi medici
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