Kreis, Blatt SP17 GOSTs
Analogen
Markierung | Analogon | W. Nr. | Aisi Uns | En | Bestellen |
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SP17 | Kaufen Lager, Verfügbarkeit überprüfen |
Technische Merkmale
Beschreibung | Bezeichnung |
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Grad der Titanlegierung: | SP17 |
Klassifizierung der Legierung: | Titan-Knetlegierung |
Industrielle Anwendung der Legierung: | Herstellung von Barren, Halbfertigprodukten, Titandraht, Langprodukten; Teile von Spezialausrüstungen; Instrumenten- und Flugzeugteile |
Prozentuale Zusammensetzung nach
Fe | Mo | Si | N | O | Ti | Al | Zr | V | C | Verunreinigungen |
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≤ 0.25 | 1.8 - 3.5 | ≤ 0.12 | ≤ 0.04 | ≤ 0.15 | Basis | 3.5 - 4,5 | 2,0 | 2.5-3,5 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 |
Anmerkung: Die Basis der Legierung ist Titan und die Prozentsätze sind tabellarisch aufgeführt.
Physikalische Eigenschaften der Legierung
Grad | W/(m-Grad) | 1/Radius | kg/m3 | Ohm-m | J/(kg-Radius) | MPa |
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t° | 18.85 | r | R109 | C | E 10-5 | |
100° | l | a106 | 540 | |||
20° | 8.2 | 4505 | 1.12 |
Mechanische Eigenschaften der Legierung (Temperatur 20°C).
Bereich | Größe | Abmessung z.B. | KCU | y | in | d5 | sT | Wärmebehandlung. |
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- | mm | - | kJ/m2 | % | MPa | % | MPa | - |
GOST 27 265-87 | 480-625 | 15-18 |
Mechanische Bezeichnung:
Beschreibung | Benennung |
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Streckgrenze bei Restdehnung (Proportionalitätsgrenze), [MPa] | sT |
Brinell-Härte, [MPa] | HB |
Verhältnis Reduktion, [ % ] | y |
Endfestigkeit (Kurzzeit), [MPa] | In |
Zugdehnung, [ % ] | d5 |
Schlagzähigkeit der Legierung, [kJ/m2] | KCU |
Schweißbarkeit
Bezeichnung | Beschreibung |
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nicht begrenzt | - Schweißen ohne Vorwärmung und ohne abschließende Wärmebehandlung |
mit Einschränkungen schweißbar | - Schweißen mit Vorwärmung bis 100-120°C und anschließender Wärmebehandlung möglich |
schwer schweißbar | - um qualitativ hochwertige Schweißverbindungen zu erhalten, sind zusätzliche Arbeitsgänge erforderlich: während des Schweißens - Erwärmung auf eine Temperatur von 200-300°C, Wärmebehandlung nach dem Schweißen - Glühen |
Vorteile der
Die Titanlegierung SP17 ist so fest wie Stahl, aber fast doppelt so leicht und zeichnet sich durch ihre hohe Temperaturbeständigkeit und geringe Wärmeleitfähigkeit aus. Die Vorteile von Titan sind sehr vielversprechend in technischen Bereichen, in denen eine hohe spezifische Festigkeit und Wärmebeständigkeit in Kombination mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind. Die Lebensmittel- und Chemieindustrie, der Flugzeugbau, der Schiffbau, die Raketen- und Verkehrstechnik kommen heute ohne Titan nicht mehr aus. Ungewöhnliche Eigenschaften dieses Metalls sind heute als Konstruktionswerkstoff für den Bau von Raumfahrzeugen von großem Interesse.
Legieren
Die Legierung erhöht die Korrosionsbeständigkeit und die Festigkeitseigenschaften von Titan um den Faktor 2 bis 3. Eines der wichtigsten Legierungselemente ist Aluminium, das in fast allen Titanlegierungen enthalten ist. Vanadium und Molybdän sind nach Aluminium die wichtigsten Legierungsbestandteile. Hochwarmfeste Titanlegierungen basieren auf dem ternären System Titan-Aluminium-Molybdän, hochfeste Titanlegierungen auf dem System Titan-Aluminium-Vanadium. Die meisten modernen Titanlegierungen enthalten aufgrund des etablierten Trends zur Mehrkomponentenlegierung gleichzeitig Aluminium, Vanadium und Molybdän in der Titanzusammensetzung.
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