Tige titanique DIN 976 M8 M10 M12 M14 M16 M18 de fil de Gr2 Gr5 GR7 GR12
1. Avantage :
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- L'alliage titanique est un alliage composé de titane supplémentaire avec d'autres éléments. Le titane a deux genres de cristaux hétérogènes : en-dessous de 882 le ℃ est un titane hexagonal bourré de fins de α de structure, au-dessus de 882 que le ℃ est un titane cubique corps-centré de β. Selon leur influence sur la température de transition de phase, des éléments d'alliage peuvent être divisés en trois catégories :① la stabilisation de la phase de α et l'augmentation de la température de transition de phase sont les éléments stables de α, y compris l'aluminium, le carbone, l'oxygène et l'azote. Parmi elles, l'aluminium est l'élément principal d'alliage de l'alliage titanique, qui exerce un effet significatif sur améliorer la température normale et la force à hautes températures de l'alliage, réduisant la densité, et augmentant le module élastique. Le ② l'élément qui stabilise la phase de β et abaisse la température de transition de phase est l'élément stable de β, et peut être divisé en deux types : isomorphe et eutectoid. L'ancien a le molybdène, le niobium, le vanadium, etc. ; ce dernier a le chrome, le manganèse, le cuivre, le fer, le silicium, le ③ etc. les éléments qui exercent peu d'effet sur la température de transition de phase sont les éléments neutres, tels que le zirconium et l'étain.
L'oxygène, l'azote, le carbone et l'hydrogène sont les impuretés principales des alliages titaniques. L'oxygène et l'azote ont une plus grande solubilité pendant la phase de α, qui exerce un effet significatif de renforcement sur les alliages titaniques, mais réduisent la plasticité. On le spécifie généralement que le contenu de l'oxygène et azote en titane est en-dessous de 0,15 à 0,2% et 0,04 à 0,05%, respectivement. La solubilité de l'hydrogène pendant la phase de α est très petite. Trop d'hydrogène s'est dissous dans l'alliage titanique produira l'hydrure et rendra l'alliage fragile. Habituellement le contenu d'hydrogène en alliages titaniques est commandé en-dessous de 0,015%. La dissolution de l'hydrogène en titane est réversible et peut être enlevée par le recuit de vide.
2.
Produit |
barre titanique de tige de fil |
Nom d'article |
Tige titanique DIN 976 M8 M10 M12 M14 M16 M18 de fil de Gr2 Gr5 GR7 GR12 |
Application |
industrie |
Matériel |
Gr5 (Ti6Al4V) |
Norme |
DIN 976 |
Diamètre |
M8 M10 M12 M14 M16 M18 |
Longueur |
Selon vos conditions |
Surface |
Polonais |
Technique |
a roulé |
Certificat |
TUV, ISO9001 |
Conditions chimiques
|
N |
C |
H |
Fe |
O |
Al |
V |
Palladium |
MOIS |
Ni |
Ti |
Gr1 |
0,03 |
0,08 |
0,015 |
0,20 |
0,18 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
BAL |
Gr2 |
0,03 |
0,08 |
0,015 |
0,30 |
0,25 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
BAL |
Gr5 |
0,05 |
0,08 |
0,015 |
0,40 |
0,20 |
5.5~6.75 |
3.5~4.5 |
/ |
/ |
/ |
BAL |
Gr7 |
0,03 |
0,08 |
0,015 |
0,30 |
0,25 |
/ |
/ |
0.12~0.25 |
/ |
/ |
BAL |
Gr9 |
0,03 |
0,08 |
0,015 |
0,25 |
0,15 |
2.5~3.5 |
2.0~3.0 |
/ |
/ |
/ |
BAL |
Gr12 |
0,03 |
0,08 |
0,015 |
0,30 |
0,25 |
/ |
/ |
/ |
0.2~0.4 |
0.6~0.9 |
BAL |
Propriétés physiques
Propriétés physiques |
|
Résistance à la traction (minute) |
La limite conventionnelle d'élasticité (la minute) |
Élongation (%) |
ksi |
MPA |
ksi |
MPA |
Catégorie 1 |
35 |
240 |
20 |
138 |
24 |
Grade2 |
50 |
345 |
40 |
275 |
20 |
Catégorie 3 |
65 |
450 |
55 |
380 |
18 |
Catégorie 4 |
80 |
550 |
70 |
483 |
15 |
Catégorie 5 |
130 |
895 |
120 |
828 |
10 |
Catégorie 7 |
50 |
345 |
40 |
275 |
20 |
Catégorie 9 |
90 |
620 |
70 |
483 |
15 |
Catégorie 12 |
70 |
483 |
50 |
345 |
18 |
Tolérance
Diamètre (millimètres) |
h7 |
h8 |
h9 |
h10 |
h11 |
h12 |
Précision de tolérance (um) |
3~6 |
12 |
18 |
30 |
48 |
75 |
120 |
6~10 |
15 |
22 |
36 |
58 |
90 |
150 |
10~18 |
18 |
27 |
43 |
70 |
110 |
180 |
« h " représente une gamme de tolérance (- X, +0), au contraire, « H " représente une tolérance (- 0, +X) |