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Einführung in Titanium Rod Standards


Α LegierungenEnthalten eine bestimmte Menge an Elementen, die die α-Phase stabilisieren, und im Gleichgewicht bestehen sie haupt sächlich aus der α-Phase. Α-Legierungen haben ein geringes spezifisches Gewicht, eine gute Wärme beständigkeit, eine aus gezeichnete Schweißbarkeit und eine überlegene Korrosions beständigkeit. Ihr Nachteil ist jedoch die niedrige Raum temperatur festigkeit. Sie werden typischer weise als hitze beständige und korrosions beständige Materialien verwendet. Α-Legierungen können weiter in vollständige α-Legierungen, nahe α-Legierungen und α-Legierungen klass ifi ziert werden, die eine geringe Menge an Verbindungen enthalten.


Noten:

GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR12


Produktions bedingungen:

  • Heißer Arbeits zustand (R)

  • Kalt arbeits zustand (Y)

  • Geglühter Zustand (M)

  • Lösung behandelter Zustand (ST)

pure titanium rod


Herstellungs prozess:

Heißes Schmieden → Heißes Rollen → Gedreht (poliert)


Normen:

ASTM B348, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928


Titan legierungen können basierend auf ihrer Phasen zusammensetzung in drei Kategorien eingeteilt werden: α-Legierungen, (α β)-Legierungen und β-Legierungen, die in China durch TA, TC und TB vertreten sind. jeweils.

rod titanium



Α LegierungenEnthalten eine bestimmte Menge an Elementen, die die α-Phase stabilisieren, und im Gleichgewicht bestehen sie haupt sächlich aus der α-Phase. Α-Legierungen haben ein geringes spezifisches Gewicht, eine gute Wärme beständigkeit, eine aus gezeichnete Schweißbarkeit und eine überlegene Korrosions beständigkeit, aber eine niedrige Raum temperatur festigkeit. Sie werden typischer weise als hitze beständige und korrosions beständige Materialien verwendet. Α-Legierungen können weiter in Voll-α-Legierungen (TA7), Near-α-Legierungen (Ti-8Al-1Mo-1V) und α-Legierungen mit einer geringen Anzahl von Verbindungen (Ti-2, 5Cu) unterteilt werden.



(Α β) LegierungenEnthalten eine bestimmte Menge an Elementen, die sowohl die α-Phase als auch die β-Phase stabilisieren, und im Gleichgewicht besteht die Struktur der Legierung sowohl aus α-als auch aus β-Phasen. (α β)-Legierungen haben eine mäßige Festigkeit und können zur Verstärkung wärme behandelt werden, ihre Schweißbarkeit ist jedoch relativ schlecht. (α β) Legierungen sind weit verbreitet, wobei die Ti-6Al-4V legierung mehr als die Hälfte der gesamten Titan material produktion ausmacht.


Β-LegierungenEnthalten eine große Menge an Elementen, die die β-Phase stabilisieren, so dass die Hochtemperatur-β-Phase vollständig bei Raum temperatur beibehalten werden kann. Β-Legierungen können weiter in wärme behandelbare β-Legierungen (meta stabile β-Legierungen und nahezu meta stabile β-Legierungen) und thermisch stabile β-Legierungen eingeteilt werden. Wärme behandelbare β-Legierungen weisen im abgeschreckten Zustand eine aus gezeichnete Duktilität auf und können durch Alterung behandlung eine Zug festigkeit von 130-140 kgf/mm² erreichen. Β-Legierungen werden üblicher weise als hochfeste Materialien mit hoher Zähigkeit verwendet. Sie haben jedoch Nachteile wie hohes spezifisches Gewicht, hohe Kosten, schlechte Schweißbarkeit und Schwierigkeiten bei der Bearbeitung.

Titan
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