Kreis, Blech, Draht 5B
Merkmale der Legierungssorte 5B
Beschreibung | Bezeichnung |
---|---|
Titanlegierungssorte: | 5В |
Klassifizierung: | Knetlegierung aus Titan |
Industrielle Anwendung : | Herstellung von Barren, Halbzeugen, Titandraht, Langprodukten; Teile von Spezialgeräten; Teile der Instrumentierung und des Flugzeugbaus |
Prozentuale Zusammensetzung des Grades 5B nach
Ti | N | V | O | Si | C | Fe | Mo | Al | Zr | Verunreinigungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.85 - 93.24 | ≤ 0.04 | 1 - 1.9 | ≤ 0.13 | ≤ 0.12 | 0.06 - 0.14 | ≤ 0.25 | 0.7 - 2 | 4.7 - 6.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 |
Durch Legieren werden die Korrosionsbeständigkeit und die Festigkeitseigenschaften von Titan um den Faktor 2 bis 3 verbessert. Eines der wichtigsten Legierungselemente ist Aluminium, das in praktisch allen Titanlegierungen enthalten ist. Vanadium und Molybdän sind nach Aluminium die wichtigsten Legierungsbestandteile. Hitzebeständige Titanlegierungen basieren auf dem ternären System Titan-Aluminium-Molybdän, hochfeste Titanlegierungen auf dem System Titan-Aluminium-Vanadium. Aufgrund des etablierten Trends zur Legierung mit vielen Bestandteilen enthalten die meisten modernen Titanlegierungen Aluminium, Vanadium und Molybdän.
Die physikalischen Eigenschaften von Grad 5B sind.
J/(kg-Grad) | Ohm-m | g/cm3 | 1/ °С | MPa | Grad | W/(m-rad) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,586 | 10,47 | 200° | ||||
1,08 | 4,4 | 1.12 | 20° | 18.85 | ||
C | R 10 9 | r | a 10 6 | E 10- 5 | t° | l |
Bezeichnung der mechanischen Eigenschaften:
Beschreibung | Bezeichnung |
---|---|
Streckgrenze bei Restdehnung (Proportionalitätsgrenze), [MPa] | sT |
Brinell-Härte, [MPa] | HB |
Verhältnis Reduktion, [ % ] | y |
Endfestigkeit (Kurzzeit), [MPa] | In |
Zugdehnung, [ % ] | d5 |
Zugfestigkeit [kJ/m2] | KCU |
Physikalische Eigenschaften 5B
Beschreibung | Kennzeichnung |
---|---|
Temperatur, bei der die Daten ermittelt wurden, in °C | 20°С |
Wärmeleitfähigkeit bei 200 °C [1/°C] | 10,47 |
Dichte in [g/cm3] | 4,4 |
Elastizitätsmodul vom Typ 1 E [MPa]x10-5 | 1,05 |
Spezifische Wärmekapazität bei 200 °C C [J/(kg-C)] | 0,586 |
Kurzzeit-Zugfestigkeit Con [MPa] Geglühter Stab. |
685-735 |
Spezifischer elektrischer Widerstand, Ohmxmm2/m | 1,08 |
Schweißbarkeit
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
nicht begrenzt | - Das Schweißen erfolgt ohne Vorwärmung und Endwärmebehandlung der Teile. Die hohe Affinität von heißem Titan zu Sauerstoff und Stickstoff erfordert jedoch eine Schutzgasabschirmung nicht nur des Schweißbereichs, sondern auch des Nahtrücklaufs und aller auf 400°C erwärmten Metalloberflächen. |
Schweißen mit Einschränkungen | - hochwertiges Schweißen erfordert ein Vorwärmen auf 100-120°C und eine Wärmebehandlung nach dem Erwärmen |
schwierig zu schweißen | - um qualitativ hochwertige Schweißverbindungen zu erhalten, sind zusätzliche Arbeitsgänge erforderlich: vor dem Schweißen Erwärmung der Teile auf 200-300°C, Wärmebehandlung nach dem Schweißen - Glühen |
Vorteile von
Hohe spezifische Festigkeit, paramagnetische Eigenschaften, relativ leicht zu schweißen - all diese Faktoren spielen in der technischen Industrie eine wichtige Rolle. Die Vorteile von Titanwalzprodukten in dieser Güteklasse haben große Aussichten im Maschinenbau, wo Festigkeit, Hitzebeständigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind. Dies ist auch in Branchen wie der Lebensmittelindustrie, der chemischen Industrie, der Luftfahrt, dem Schiffbau, der Raketentechnik und dem Transportwesen von Bedeutung. Ungewöhnliche Eigenschaften von Titan sind heute als Konstruktionswerkstoff für die Herstellung von Raumfahrzeugen von großem Interesse.
Anbieter
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