Nazwa marki: | LHTi |
Numer modelu: | Pręt tytanowy |
MOQ: | 200 sztuk |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 100-200 ton / ton miesięcznie |
Tytanowe pręty stopowe Tytanowe pręty piaszczyste Tytanowe pręty klasy 7 ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt
Wprowadzenie do pręta tytanowego:
Barki tytanowe są materiałami podstawowymi szeroko stosowanymi w różnych gałęziach przemysłu ze względu na ich wyjątkowe właściwości.i zgodności biologicznej, pręty tytanowe są często stosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, medycznym i chemicznym.
Tytanium, metal przejściowy, ma wyjątkowe właściwości, które czynią go idealnym w wymagających środowiskach.a jego odporność na korozję zapewnia długowieczność w trudnych warunkachPonadto tytan jest nietoksyczny i biokompatibilny, co czyni go preferowanym wyborem dla implantów i urządzeń medycznych.
Wyrobone w różnych gatunkach, każdy dostosowany do konkretnych zastosowań, pręty tytanowe mogą być poddawane procesom takim jak stopienie, kucie, obróbka,i obróbki cieplnej w celu osiągnięcia pożądanych właściwości mechanicznych i wymiarówOgólnie rzecz biorąc, uniwersalność i trwałość prętów tytanowych sprawiają, że są one nieocenione w nowoczesnej inżynierii i technologii.
Tytanium klasy 7, znane również jako Ti-0.2Pd, jest komercyjnie czystym stopem tytanu, który zawiera paladium w celu zwiększenia specyficznych właściwości.szczególnie w środowiskach kwaśnych i chlorurachPonadto titan klasy 7 jest biokompatybilny, dzięki czemu jest szeroko stosowany w implantach i urządzeniach medycznych.Oferuje dobrą równowagę między wytrzymałością a elastycznością, dzięki czemu jest odporny na obciążenia mechaniczne, zachowując przy tym kształtowalność.włącznie ze spawaniem i obróbką.
Jako lekki materiał, titan klasy 7 jest szeroko stosowany w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.co sprawia, że nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowychJego charakter niemagnetyczny jest szczególnie ważny w zastosowaniach wrażliwych na zakłócenia magnetyczne.w tym przetwarzanie chemiczne, medycznej i morskiej, ze względu na jego unikalne właściwości.
skład chemiczny sztabki tytanu medycznego:
Klasa materiału | Ty | Al. | V | Nb | Fe, maksymalnie | C, maks. | N, maks. | H, maksymalnie | O, maks. |
Gr1 | Bal | / | / | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | |
Gr2 | Bal | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | |
Gr3 | Bal | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | |
Gr4 | Bal | / | / | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | |
Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI | Bal | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.13 | |
Wytwarzanie węglowodorów | Bal | 5.5-6.5 | / | 6.5-7.5 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.009 | 0.20 |
Od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku tytan i jego stopy znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.o masie nieprzekraczającej 10 kgDodatkowo elektrownie korzystają z tytanu do kondensatorów.podczas gdy procesy rafinacji ropy naftowej i odsalania wody morskiej często zawierają podgrzewacze tytanowe ze względu na ich zdolność do wytrzymania trudnych warunkówPonadto tytan jest stosowany w urządzeniach kontroli zanieczyszczeń środowiska, co odzwierciedla jego wszechstronność i znaczenie w zrównoważonych praktykach.Tytan stał się preferowanym wyborem dla zastosowań konstrukcyjnych, w których trwałość i długowieczność są niezbędne.
Klasa | Skład chemiczny (ok.) | Siła na rozciąganie (MPa) | Siła wydajności (MPa) | Wydłużenie | Główne zastosowania |
---|---|---|---|---|---|
Poziom 1 | Ti (min) 99,5%, Fe max 0,2%, O max 0,18% | 240 MPa (35 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 24% | Implanty medyczne, przemysł morski, przetwórstwo chemiczne |
Stopień 2 | Ti (min) 99,2%, Fe max 0,3%, O max 0,25% | 350 MPa (50,8 ksi) | 275 MPa (40 ksi) | 20% | Przetwarzanie chemiczne, rurociągi, lotnictwo |
Stopień 5 | Ti 90%, Al 5,5-6,75%, V 3,5-4,5%, Fe maks 0,3%, O maks 0,20% | 895 MPa (130 ksi) | 828 MPa (120 ksi) | 10% | Aplikacje lotnicze, kosmiczne, wojskowe, wydajne |
Tytan klasy 7, znany również jako Ti-0.2Pd, jest znany ze swoich wyjątkowych właściwości mechanicznych, dzięki czemu jest bardzo pożądanym materiałem w różnych gałęziach przemysłu.Oto niektóre kluczowe aspekty jego właściwości mechanicznych:
Tytan klasy 7 ma niezwykły stosunek siły do masy, co pozwala na wytwarzanie lekkich, ale mocnych elementów.Ta cecha jest szczególnie wartościowa w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, gdzie zmniejszenie wagi bez poświęcania siły jest kluczowe.
Stop ten charakteryzuje się doskonałą elastycznością, dzięki czemu można go łatwo ukształtować i ukształtować bez złamania.Jego zdolność do przechodzenia znaczącej deformacji przed pęknięciem pozwala na większą elastyczność projektową w procesach produkcyjnych.
Tytan klasy 7 wykazuje wyjątkową odporność na zmęczenie, co czyni go idealnym dla elementów poddawanych obciążeniom cyklicznym.Ta właściwość zwiększa długowieczność i niezawodność części stosowanych w wymagających warunkach.
Materiał utrzymuje dobrą wytrzymałość uderzeniową, co jest ważne w zastosowaniach, w których występują nagłe siły lub wstrząsy.Ta odporność pomaga zapobiec katastrofalnym awariom w krytycznych komponentach.
Tytan klasy 7 zachowuje swoje właściwości mechaniczne w podwyższonych temperaturach, co czyni go odpowiednim do zastosowań w wysokich temperaturach.Jego stabilność zapewnia stałą wydajność nawet pod obciążeniem termicznym.
Doskonała spawalność stopu umożliwia wytwarzanie złożonych konstrukcji i elementów.dalsza poprawa jej mechanicznych właściwości.
Chociaż jest to przede wszystkim właściwość chemiczna, odporność na korozję tytanu klasy 7 pośrednio przyczynia się do jego wydajności mechanicznej poprzez zapobieganie degradacji w czasie.Długowieczność gwarantuje, że materiał może zachować mechaniczną integralność w trudnych warunkach.
Produkcja okrągłych prętów tytanowych Gr9 obejmuje kilka zaawansowanych procesów produkcyjnych, z których każdy ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i precyzyjnych specyfikacji.i obróbkiProcesy kształtowania wzmacniają mikrostrukturę stopu, zwiększając jego wytrzymałość i wytrzymałość.producenci mogą produkować elementy, które działają wyjątkowo dobrze pod obciążeniem.
Ekstruzja jest kolejną popularną metodą wykorzystywaną do tworzenia okrągłych prętów tytanowych, umożliwiającą wytwarzanie jednolitych profili o długich długościach.Metoda ta jest szczególnie korzystna dla zastosowań wymagających określonych wymiarów i kształtówPonadto obróbka ma kluczową rolę w osiąganiu ściśle dopuszczalnych tolerancji i skomplikowanych konstrukcji, które są niezbędne dla wielu zastosowań inżynierskich.te procesy produkcyjne zapewniają, że okrągłe pręty tytanowe Gr9 spełniają rygorystyczne wymagania różnych gałęzi przemysłu.
Różne klasy tytanu:
Pręty tytanowe są klasyfikowane w różne klasy, z których każda ma odmienny skład i właściwości dostosowane do konkretnych zastosowań.
Pręty tytanowe są stosowane w różnych gałęziach przemysłu ze względu na ich wytrzymałość, lekką wagę i doskonałą odporność na korozję.: