Titanlegeringer

Din ledende titanlegeringsleverandør

 

GNEE Steel Group er en forsyningskjede-integrert virksomhet inkludert stålplater, spoler, profiler, utendørs landskapsdesign og prosessering. Våre produkter inkluderer superlegeringer, Inconel-legeringer, Incoloy-legeringer, Monel-legeringer, dupleks rustfritt stål, Hastelloy-legeringer, titanlegeringer, kobberlegeringer, aluminiumslegeringer, zirkoniumlegeringer, tantallegering, nioblegering, molybdenlegering, wolfram-stållegering, Sta. Rør, rustfrie stålplater og plater, rustfrie stålspoler, rustfrie rørfittings, rustfrie stålstenger og stenger.

 

Hvorfor velge oss?

Rik erfaring

GNEE Steel Group ble grunnlagt i 2008 og har mer enn 10 års erfaring med å produsere stål.

 

 

One-Stop-løsning

GNEE Steel Group er en profesjonell, one-stop supply chain-bedrift for stålprodukter, som dekker produktforskning og utvikling, salg, promotering og yter profesjonelle tjenester.

Bredt marked

Selskapets produkter selges til Europa, Australia og eksporteres til mer enn 70 land rundt om i verden. Det har totalt mer enn 800 globale samarbeidsbedrifter, som inkluderer 15 skipsbyggingsselskaper, 143 ingeniørprosjektselskaper og 23 produsenter av kjelemaskiner.

Levering i tide

Vårt årlige produktsalgsvolum er 1 million tonn, vårt lager er 200,000 tonn, og vårt årlige eksportvolum har nådd 80,000 tonn, noe som sikrer levering til rett tid.

 

 

 

Hjem 12 Siste side 1/2
Definisjon av titanlegeringer

 

Titanlegeringer er legeringer som inneholder en blanding av titan og andre kjemiske elementer. Slike legeringer har svært høy strekkfasthet og seighet (selv ved ekstreme temperaturer). De er lette i vekt, har ekstraordinær korrosjonsbestandighet og evnen til å motstå ekstreme temperaturer.

 

Hva er fordelene med titanlegeringer?

 

Motstand mot korrosjon
Når det utsettes for luft, dannes et tynt lag med oksid på overflaten av titan. Dette laget er svært vanskelig for de fleste materialer å trenge gjennom. Som sådan demonstrerer titan fantastisk motstand mot korrosjon – og vil ikke lide under ugunstige endringer (dvs. gropdannelse, sprekker) på grunn av etsende stoffer.
Enten den brukes innendørs eller utendørs, vil den vare i mange år – noe som gjør den til et utmerket valg for bygninger og marine applikasjoner, hvor den kontinuerlig vil bli utsatt for sjøvann og regn.

 

Styrke
En av de største fordelene med titan er styrken. Ikke bare er det et av de sterkeste metallene på planeten (konkurrerer til og med stål!), det har også det høyeste styrke-til-tetthetsforholdet av et metallisk element i det periodiske systemet. Dette gjør det til et populært alternativ i mange yrker.
Siden den har lav tetthet, er titan også utrolig lett.
For å sette dette i perspektiv, har titan en egenvekt på 4,5 – som er omtrent 40 % lettere enn en lik mengde kobber og 60 % lettere enn en lik mengde jern. Dette er en av grunnene til at det ofte brukes i romfartsindustrien og for å lage strukturelle rammer.

 

Ikke-giftig
Metaller som jern, stål og aluminium kan alle være giftige for mennesker.
Derimot er titan biokompatibelt. Det er helt ugiftig for både mennesker og dyr (delvis på grunn av det faktum at det er motstandsdyktig mot korrosjon) - og som et resultat kan det trygt implanteres i kroppen uten å forårsake en uønsket reaksjon. Dette er grunnen til at titan ofte brukes innen medisinsk industri (f.eks. for å permanent styrke brukne bein) og for tannimplantater.

 

Lav termisk ekspansjon
Titan har en lav termisk utvidelseskoeffisient.
I hovedsak betyr dette, sammenlignet med de fleste andre produksjonsmaterialer, at det ikke vil utvide seg og trekke seg sammen i nærheten av så mye under ekstreme temperaturer. Faktisk utvider den seg omtrent 50 % mindre enn stål, og gir derfor mye større strukturell stabilitet.
Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du lager en overbygning som krever et stivt, men likevel lett rammeverk. Det gjør også titan egnet for bygningsapplikasjoner der brannsikkerhet er viktig (f.eks. skyskrapere).

 

Høyt smeltepunkt
Dette er en av de viktigste fordelene med titan. Den viser et eksepsjonelt høyt smeltepunkt (rundt 1668 grader) og er som sådan perfekt for bruk i høytemperaturapplikasjoner. For eksempel er det det foretrukne metallet for støperier, turbinjetmotorer og til og med noen satellitter.
Det er verdt å merke seg, denne fordelen er forbedret på grunn av den lave termiske utvidelsen nevnt ovenfor.

 

Utmerkede fremstillingsmuligheter
Til tross for sin styrke, er titan et relativt mykt og formbart ildfast metall. Som sådan kan den enkelt maskineres og produseres for å lage et mangfoldig utvalg av metalldeler og komponenter. På grunn av motstanden mot oksidasjon kan den også frilufts- og sømsveises, uten behov for noen form for flusmiddel – og sveisesonen vil ikke kreve noen form for ekstra beskyttelse.

 

Hva er egenskapene til titanlegeringer?
ASTM 钛合金 GR11 圆棒
Ti-6Al-7Nb Medical Titanium Alloy Bar
Grade 2 Grade 5 Grade 7 Titanium Alloy Bar
Astm B348 Titanium Rod GR1 GR2 GR5 Alloy

Korrosjonsbestandig
Titan er svært motstandsdyktig mot korrosjon fra sjøvann, klor og mange andre korrosive midler, noe som gjør det nyttig i marine og kjemiske prosesseringsapplikasjoner.

 

Lett
Titan har lav tetthet sammenlignet med mange andre metaller. Den er ideell for bruk i lette strukturer og komponenter i romfarts- og bilindustrien.

 

Høy styrke
Titaniums styrke konkurrerer med stål. En titanstruktur med tilsvarende styrke veier imidlertid omtrent 45 % mindre enn den tilsvarende stålkonstruksjonen på grunn av titans lavere tetthet. På grunn av sin høye styrke og høye styrke-til-vekt-forhold, brukes titan ofte i romfart, bilindustri, medisinsk og marine applikasjoner.

 

Biokompatibel
Titan regnes som det mest biokompatible metallet på grunn av dets treghet, dets motstand mot korrosjon av kroppsvæsker, dets evne til å integreres i bein (osseointegrasjon) og dets høye sykliske tretthetsgrense. Dette gjør titan nyttig i bein-, ledd- og tannimplantater.

 

Varmeresistent
Titan har lav varmeledningsevne. Dette gjør titan ideelt for bruk med høy varme innen maskinering, romfartøy, jetmotorer, missiler og biler.

 

Ikke-magnetisk
Titan er ikke-magnetisk, men blir paramagnetisk i nærvær av et magnetfelt.

 

Duktil
Titan er et duktilt metall hvis duktilitet forbedres med økte temperaturer. I tillegg forbedrer legering av titan med andre duktile metaller som aluminium betydelig dets duktilitet.

 

Lav termisk ekspansjon
Titan har en lav termisk utvidelseskoeffisient. Ved ekstreme temperaturer vil ikke titan utvide seg eller trekke seg sammen så mye som andre materialer som stål. Dens lave termiske ekspansjonsegenskaper gjør titan ideell for strukturelle bruksområder som opplever høye temperaturer som i romfart og romfartøy eller store bygninger og skyskrapere i tilfelle brann.

 

Utmerket tretthetsmotstand
Titan har utmerket tretthetsbestandighet. Dette gjør titan ideelt for romfartsapplikasjoner der strukturelle deler av fly som landingsutstyr, hydrauliske systemer og eksoskanaler utsettes for syklisk belastning.

 

Vanlige typer titanlegeringer

 

Alfa-legeringer
Alfa-legeringer er titanlegeringer som bare er med vilje legert med oksygen. Mens andre komponenter som karbon og jern kan finnes i små mengder, eksisterer de bare som urenheter. Som et interstitielt legeringselement øker oksygen styrken betydelig samtidig som duktiliteten reduseres. Kjemisk industri og ingeniørindustri er de viktigste brukerne av alfa-legeringer.
Her er stor korrosjonsadferd og deformerbarhet viktigere enn høy (spesifikk) styrke. Hovedforskjellen mellom kommersielt rene (cp) titankvaliteter er deres oksygenkonsentrasjon.

 

Nær-alfa-legeringer
Nær-alfa-legeringer av titan er de vanligste høytemperaturlegeringene. Denne legeringsklassen er egnet for høye temperaturer fordi den kombinerer den overlegne krypeoppførselen til alfa-legeringer med den høye styrken til alfa + beta-legeringer. Imidlertid er deres maksimale arbeidstemperatur nå begrenset til 500 til 550 ºC.

 

Beta- og nær-beta-legeringer
Beta-legeringer er en annen type titanmateriale. Produsenter lager alle titanlegeringer ved å tilsette nok beta-stabiliserende elementer til titan. Disse materialene har vært tilgjengelige i mange år, men har først i det siste vunnet popularitet. De er lettere kaldbearbeidbare enn alfa-beta-legeringer, varmebehandles til høye styrker, og noen har bedre korrosjonsbestandighet enn kommersielt rene kvaliteter.

 

Alfa- og betalegeringer
Disse er vanligvis middels til høy styrke materialer med strekkstyrker fra 620 til 1250 MPa og krypemotstand fra 350 til 400 grader. I tillegg til strekkegenskaper har de også lav og høy syklustretthet og bruddseighetsegenskaper.
Som et resultat utviklet folk termomekaniske og varmebehandlingsprosedyrer for å sikre at legeringene gir en optimal balanse mellom mekaniske egenskaper for ulike bruksområder.

 

 
Anvendelser av titanlegeringer
 
01/

Luftfartsapplikasjoner
Ved å kombinere lett vekt med høy styrke, bidrar titan til å forsterke flyrammene og muliggjøre høyere ytelse i jetmotorer. Når det gjelder romfergen, brukes titan til mange kritiske deler, inkludert utvendig panel på drivstofftanken og vingedeler.

02/

Fly og jetmotorer
Fly bruker en stor mengde titanlegering fordi den er lett og ekstremt sterk ved høye temperaturer. Titan brukes til å styrke rammestrukturen og bidrar til den tekniske utviklingen av jetmotorer.

03/

Romfartøy
Titanlegering, som har høy korrosjonsmotstand, høy spesifikk styrke og god varmebestandighet, brukes til forskjellige romfartøydeler, inkludert ytre drivstofftankkappe og vinger.

04/

Kjemiske industrielle produksjonsanlegg
LNG-anlegg, Sjøvannsavsaltingsanlegg, Petroleumsraffinerier, Kjernekraftverk
Anerkjent for totale kostnadsverdier gitt av holdbarheten over en lengre periode, er bruken av titan for anleggskonstruksjons- og utstyrsmaterialer på vei oppover.

05/

Tankbiler
Tankbiler som frakter natriumhypokloritt og natriumkromat bruker titan fordi det er lett, motstandsdyktig mot korrosjon og ekstremt sterkt.

06/

Varmevekslere
Titan er et trygt og økonomisk materiale som er perfekt for varmevekslere, som brukes under ekstreme høye temperaturer og høytrykksforhold.

 

 

Anvendelser av titanlegeringer

Luftfartsapplikasjoner

Ved å kombinere lett vekt med høy styrke, bidrar titan til å forsterke flyrammene og muliggjøre høyere ytelse i jetmotorer. Når det gjelder romfergen, brukes titan til mange kritiske deler, inkludert utvendig panel på drivstofftanken og vingedeler.

Fly og jetmotorer

Fly bruker en stor mengde titanlegering fordi den er lett og ekstremt sterk ved høye temperaturer. Titan brukes til å styrke rammestrukturen og bidrar til den tekniske utviklingen av jetmotorer.

Romfartøy

Titanlegering, som har høy korrosjonsmotstand, høy spesifikk styrke og god varmebestandighet, brukes til forskjellige romfartøydeler, inkludert ytre drivstofftankkappe og vinger.

Kjemiske industrielle produksjonsanlegg

LNG-anlegg, Sjøvannsavsaltingsanlegg, Petroleumsraffinerier, Kjernekraftverk
Anerkjent for totale kostnadsverdier gitt av holdbarheten over en lengre periode, er bruken av titan for anleggskonstruksjons- og utstyrsmaterialer på vei oppover.

Tankbiler

Tankbiler som frakter natriumhypokloritt og natriumkromat bruker titan fordi det er lett, motstandsdyktig mot korrosjon og ekstremt sterkt.

Varmevekslere

Titan er et trygt og økonomisk materiale som er perfekt for varmevekslere, som brukes under ekstreme høye temperaturer og høytrykksforhold.

 

Hvordan rengjøre titanlegeringer?

 

Forebygging av galling
Galling forårsaker ikke bare overdreven slitasje på titan, men kan også resultere i akselerert korrosjon gjennom slitasje. Enkel smøring, ved bruk av grafitt eller molybdendisulfid, er ofte tilstrekkelig for å overvinne gnaging. Det er derfor mulig å bruke titan for bevegelige deler eller for deler i glidende kontakt med seg selv eller andre metaller med lett til moderat belastning. Tyngre belastning krever derimot herdede titanoverflater. Kommersielt tilgjengelige herdeteknikker, som plasmaspraying, ioneimplantasjon, anodisering eller nitrering, eller belegningsteknikker som hardkromelektroplatering eller flammesprøyting av wolframkarbid og andre harde, slitesterke materialer, brukes.
Slike overflatebehandlinger har de nødvendige egenskapene til god vedheft pluss slitasje- og slitestyrke. Imidlertid må det tas nøye hensyn til forenligheten til den behandlede overflaten med det korrosive miljøet den vil bli utsatt for.

 

Rengjøring av titanutstyr
Effektiviteten til titanoverflater kan vanligvis opprettholdes uten forseggjorte rengjøringsprosedyrer. Det er generelt ikke nødvendig å rengjøre for korrosjonsbeskyttelse som noen ganger kreves med rustfritt stål, og den tynne oksidoverflatefilmen kombineres heller ikke på noen måte med kjølevann for å danne tunge mineralavleiringer som noen ganger forekommer på kobberbaserte legeringer.
Marin begroing av varmeveksleroverflater kontrolleres noen ganger av klorinjeksjon. Titanoverflater er totalt upåvirket av slike behandlinger. Overflatekondensatorrør i titan holdes også rene på denne måten, samt ved kontinuerlige rengjøringssystemer som bruker gummikuler eller nylonbørster, uten skadelige effekter.

 

Syrengjøring
Syrengjøring av titanoverflater for å fjerne avleiringer er noen ganger nødvendig. Konvensjonelle syrerensesykluser kan brukes forutsatt at riktige inhibitorer er tilstede. Organiske hemmere som filmende aminer er ikke effektive med titan. Jernion som jernklorid er svært effektivt som hemmer for titan i sure løsninger. Så lite som 0,1 prosent (i vekt) jern(III)klorid vil hemme korrosjon av titan med for eksempel saltsyre. Ved omgivelsestemperaturer kan så mye som 25 vektprosent HCl inhibert med FeCl3 trygt brukes på titan.
Salpetersyre er et utmerket passiveringsmiddel for titan og kan brukes alene eller sammen med saltsyre for å rengjøre titanoverflater.

 

Rengjøring av børster
Bruk av stålbørster for å fjerne avleiringer fra titan anbefales ikke. På samme måte bør ikke karbonstålrør eller -rør brukes til å rense ut tette titanrør. Henting av innstøpte eller utsmurte jernpartikler fra stål kan gjøre titan utsatt for korrosjon når enheten settes i drift igjen. Rustfritt stål eller titan stålbørster og rør foretrekkes. Nøye utnyttelse av titans unike egenskaper vil gi mange års vedlikeholdsfri service for fabrikkert utstyr. Feil bruk av titan, bruk av feil rengjøringsprosedyrer og annet misbruk kan føre til feil. På den annen side kan forsiktig bruk av noen forebyggende tiltak, spesielt de som er opptatt av korrosjon og gnagingsmotstand, forlenge levetiden til titanutstyr betydelig.

 

 
Hensynet til kjøp

 

Søknadskrav
Den primære faktoren for å velge en titanlegering er den tiltenkte bruken. Enten du jobber i romfart, medisinsk, bilindustri eller annen industri, må legeringens mekaniske og kjemiske egenskaper samsvare med prosjektets krav. For eksempel er Ti-6Al-4V (grad 5) et populært valg for romfartskomponenter på grunn av sin høye styrke og korrosjonsbestandighet.

 

Styrke og vekt
Titan er verdsatt for sitt eksepsjonelle styrke-til-vekt-forhold. Ulike legeringer tilbyr varierende styrkenivåer, med noen som overgår styrken til mange stållegeringer. Å balansere styrke og vekt er avgjørende i applikasjoner som sportsutstyr og proteser.

 

Korrosjonsmotstand
Titans korrosjonsbestandighet er legendarisk. Legeringene brukes i tøffe miljøer der korrosjon er et problem, for eksempel marine applikasjoner og kjemisk prosessering. Ti-6Al-4V og Ti-6Al-4V ELI er kjent for sin eksepsjonelle motstand mot korrosjon.

 

Temperaturmotstand
I applikasjoner som involverer ekstreme temperaturer, som for eksempel jetmotorer eller varmevekslere, må du velge en legering som tåler forholdene. Legeringer som Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4V ELI og Ti-5Al-2.5Sn gir utmerket høy- temperaturytelse.

 

Fremstilling og bearbeidbarhet
Vurder den enkle fabrikasjonen og bearbeidbarheten når du velger en titanlegering. Noen legeringer kan være utfordrende å jobbe med, mens andre er mer brukervennlige, avhengig av produksjonsprosessen.

 

 
Vårt sertifikat

 

Produksjonsteknologien i rustfritt stål har nådd verdens gjennomsnittlige tekniske nivå. Det har blitt anerkjent av dusinvis av prosjektselskaper og har blitt en stjernebedrift i Asia.

 

productcate-1-1

 

Vår service

 

Konsernet følger prinsippet om "one-stop service, gjør valg enklere". Fortsetter å møte de ulike behovene til globale kunder innen verdens stålforsyningskjede. Et profesjonelt salgsteam gir kundene førsteklasses tjenester. Et strengt anskaffelses- og kvalitetsinspeksjonsteam velger råvarer av høy kvalitet. Et frakt- og logistikkteam som sikrer beskyttelse av produkttransport.

 

 
Kontakt oss
skriv til oss
Email: ss@gneesteel.com
besøker oss
Adresse: No.4-1114, Beichen Building, Beicang Town, Beichen District, Tianjin, Kina
Faks
Faks: +86-372-5055135
Kontakt direkte
Telefon: +86 15824687445
TLF: +86-372-5055135

 

 
ofte stilte spørsmål

 

Spørsmål: Hva er klassifiseringen av titanlegeringer basert på styrke?

A: Lav styrke
Dette er legeringer av titan med en flytegrense på mindre enn 73 KSI (500 MPa). De fungerer i applikasjoner som trenger moderat sterke materialer. Eksempler inkluderer ASTM karakterer 1,2,3,7 og 11.
 
Moderat styrke
Dette er titanlegeringer med flytegrense mellom 73 og 131 KSI (500 og 900 MPa). De ASTM-karakterene 4,5 og 9, Ti-2.5%Cu, Ti-8%Al-1%Mo-0.1%V.
 
Middels styrke
Dette er titanlegeringer med flytegrense mellom 131-145 KSI (900-1000 MPa). De fungerer i kritiske applikasjoner som krever høystyrkeegenskaper, god korrosjonsmotstand og hakkseighet ved høye temperaturer. Noen eksempler inkluderer Ti-6%Al-2%Sn-4%Zr-2%Mo og Ti-5.5%Al-3.5 %Sn-3%Zr-1%Nb-0.3%Mo-0.3%Si.
 
Høy styrke
Høyfaste legeringer av titan har strekkstyrker mellom 145 og 174 KSI(1000-1200 MPa). De er motstandsdyktige mot tretthet, kryp og korrosjon, noe som gjør dem egnet for krevende bruksområder som flydeler og medisinske implantater.
 
Veldig høy styrke
Svært høyfaste legeringer har strekkstyrker som overstiger 174 KSI (1200 MPa). Denne materialklassen er dyr, men tilbyr eksepsjonell ytelse i krevende bruksområder som jetmotorer, rakettmotorer, romfartøyer og atomreaktorer. Eksempler inkluderer Ti-10%V-2%Fe-3%Al og Ti-4%Al-4%Mo-4%Sn{{9 }}.5%Si.

Spørsmål: Hva er karakterene til titanlegeringer?

Svar: Titanlegeringer er tilgjengelig i et bredt spekter av kvaliteter, hver med sine spesifikke egenskaper. Følgende er noen av de vanligste titanlegeringskvalitetene.
 
Grad 5 titanlegering
Grad 5 er den vanligste titanlegeringen på grunn av sin høye styrke. Det er en vanlig sveiselegering som kan fungere i strukturelle og trykkholdige komponenter. Den har høy korrosjonsbestandighet i både oksiderende og reduserende miljøer.
I tillegg finner den også bruk i kjemisk industri og petroleumsindustri og fabrikasjon av offshore boreplattformer. Legeringen fungerer ved konstruksjon av vannbehandlingsanlegg, atomreaktorer og andre kritiske miljøer som krever et materiale med høy styrke og rimelige kostnader.
 
Grad 6 titanlegering
Grad 6 er en vanlig sveiset titanlegering som inneholder aluminium og tinn som ofte brukes til komponenter som er utsatt for høye temperaturer. I tillegg til sine høystyrkeegenskaper har legeringen utmerket stabilitet, noe som gjør den til et godt valg for flyskrog og jetmotorer.
 
Grad 7 titanlegering
Grade 7 titanlegering er spesielt nyttig for lave temperaturer og pH-applikasjoner. Dette er et resultat av dens ekstreme korrosjonsbestandighet.
 
Grad 11 titanlegering
Grade 11 er en titanlegering med god høytemperaturstyrke og høy korrosjonsbestandighet. Legeringen er et råmateriale for komponenter som opererer i høye temperaturer, for eksempel utstyr for kjemisk og petroleumsbehandling og produksjon av flymotorer og flyskrog. Grad 11 brukes også til å produsere turbiner, lagringstanker for flytende hydrogen og annet kritisk utstyr. Legeringen fremstilles enkelt ved maskinering, smiing, valsing og ekstrudering.
 
Grad 12 titanlegering
Den gjelder for produksjon av flykomponenter, som motordeler, flyrammer, landingsutstyr, drivstoffsystemer og annet kritisk utstyr. Legeringen brukes også til å produsere kryogene kar, varmevekslere, destillasjonskolonner og annet utstyr som opererer ved høye temperaturer.
I tillegg kan klasse 12 enkelt fremstilles ved maskinering, smiing, valsing og ekstrudering. Derfor er den ideell for produksjon av ventiler, beslag og annet utstyr som krever korrosjonsbestandige materialer.
 
Grad 23 titanlegering
Grade 23 er en titanlegering med god duktilitet og bruddseighet. Den fungerer for det meste ved produksjon av medisinske implantater.

Spørsmål: Hvorfor er det vanskelig å bearbeide titanlegeringer?

A: Titanlegeringer er vanskelige å maskinere fordi de er harde og har en lav friksjonskoeffisient. Hardheten til titan skyldes dets høye styrke og tetthet, noe som gjør det vanskelig å kutte og forme. Høy styrke betyr også at materialet er mindre formbart og utsatt for sprekker, noe som kan skje under maskinering, varmebehandling eller sveising.
Den lave friksjonskoeffisienten kan forårsake problemer ved skjæring eller fresing av titan med konvensjonelle verktøymaterialer. Titanspon gjør det lett for verktøyet å fjerne materiale fra arbeidsstykket. Spon har også en tendens til å feste seg til verktøyets tannoverflate fordi det ikke er noen smøring mellom dem og verktøyet. Dette forårsaker sponoppbygging på verktøyoverflaten ved høye matehastigheter, noe som resulterer i dårlig overflatefinish, redusert verktøylevetid og overdreven vibrasjon under bearbeiding.
En annen vanskelighet med maskinering av titanlegeringer er deres lave varmeledningsevne, noe som betyr at de ikke kjøles ned raskt nok når de bearbeides med skjærevæsker eller vannkjølesystemer. Dette fører til at arbeidsstykkematerialet blir mykt og reduserer verktøyets levetid på grunn av skravling eller brudd på verktøy.

Spørsmål: Hva er noen tips for behandling av titanlegeringer?

A: Gitt de spesielle egenskapene til titanlegeringer, kan det være litt vanskelig å bearbeide disse metallene. For å bearbeide disse komponentene effektivt, må du vite hvilke verktøy og teknikker du skal bruke. Vi har samlet en liste med nyttige tips om hvordan du kan bearbeide titanlegeringer effektivt.
 
maskinert titandel
Bruk riktig verktøy og utstyr
Først og fremst må du sørge for at du bruker riktig verktøy og utstyr til jobben. Dette høres kanskje ganske åpenbart ut, men det er et avgjørende skritt i enhver maskineringsprosess. Titanlegeringer er vanskeligere å maskinere på grunn av deres økte hardhet. Bruk alltid høyhastighetsstålverktøy og bits med karbidspiss når du skjærer titan. Stålverktøy blir raskt matt når det brukes på dette materialet, mens karbidspisser kutter rent og varer lenger.
 
Overfør den genererte varmen inn i brikken
Et viktig aspekt ved effektiv maskinering av titan er å overføre den genererte varmen inn i brikken. Dette bidrar til å holde arbeidsstykket, verktøyet og kjølevæsken på en relativt jevn temperatur. Den mest effektive måten å gjøre dette på er å bruke en horisontal spindelmaskin for titanbearbeiding.
 
En annen ting du kan gjøre for å overføre den genererte varmen inn i brikken, er å øke matehastigheten for delen. En høyere matehastighet kan bidra til å holde temperaturen konsistent under maskineringsprosessen. Dette kan være spesielt nyttig når du bearbeider deler med store funksjonsstørrelser.
 
titan i bildeler
Øk kjølevæskekonsentrasjon og trykk
Som nevnt har titanlegeringer en høyere varmeledningsevne enn andre metaller. Derfor bør du øke kjølevæskekonsentrasjonen og trykket når du bearbeider disse materialene. Å øke kjølevæskekonsentrasjonen kan bidra til å redusere varmen som bygges opp i maskinen. Det kan også bidra til å holde arbeidsstykket og verktøyet på en relativt jevn temperatur, slik at du kan øke matehastighetene for delen.
Hvis du bruker en vannbasert kjølevæske, kan du øke konsentrasjonen av denne væsken ved å tilsette et antiskummiddel. Et godt alternativ for et antiskummiddel er natriumsalter, som bidrar til å øke vannets kokepunkt og viskositet.
 
Unngå gnaging
Titanlegeringer har vanligvis lavere smøreevne enn andre metaller. Dette betyr at det er mer sannsynlig at de får galle under bearbeiding. Galling er et fenomen som oppstår når to motstående metallstykker kommer i kontakt, og ett stykke blir fanget mellom de to. Galling kan føre til at maskineringsprosessen blir mye vanskeligere og reduserer verktøyets levetid betydelig.
Du kan bidra til å unngå gnaging når du bearbeider titanlegeringer ved å bruke en mindre matehastighet og lavere spindelhastighet. I tillegg, hvis du allerede opplever gnaging, kan du ofte fikse problemet ved å øke kjølevæskekonsentrasjonen. Dette kan bidra til å bryte den eksisterende gallen og tillate deg å fortsette maskineringsprosessen.

Spørsmål: Hvilke bransjer brukes titanlegeringer i?

A: Luftfartsindustrien
titan for romfartsapplikasjoner
Titanlegeringer brukes mye i romfartsindustrien på grunn av deres høye styrke-til-vekt-forhold. De brukes til å lage flyfester, flyrammer, landingsutstyr og jetmotorer fordi de tåler ekstreme temperaturer uten å korrodere eller sprekke under trykk.
 
Medisinsk industri
Titanlegeringer brukes i medisinsk utstyr som kunstige ledd og hofteproteser fordi de er biokompatible og korrosjonsbestandige. Metallet kan maskineres til intrikate former uten å sprekke eller sprekke, noe som gjør det ideelt for kirurgiske instrumenter som skalpeller eller tang. Det brukes også i tannimplantater fordi det ikke irriterer bløtvev som rustfritt stål gjør når det implanteres i munnhulen.
 
Elektronisk industri
Titanlegeringer har mange bruksområder i elektronikk fordi de er svært ledende og motstandsdyktige mot korrosjon fra de fleste syrer og alkalier. Dette gjør dem ideelle for bruk som koblinger i batterier eller andre elektriske komponenter som krever elektrisk kontakt med hverandre, men som ikke må korrodere over tid ved eksponering for etsende stoffer som saltvann.

Spørsmål: Hva kan typene titanlegeringer gjøre?

A: Ti 6Al-4V (klasse 5)
Ti-6AL-4V er den mest brukte av titanlegeringene. Det er derfor ofte referert til som titanlegeringen "arbeidshest." Det antas å bli brukt i halvparten av bruken av titan rundt om i verden.
Disse ønskelige egenskapene gjør Ti-6AL-4V til et populært valg i flere bransjer, inkludert medisinsk, marin, romfart og kjemisk prosessering. Ti 6AL-4V brukes ofte til å lage:
Flyturbiner.
Motorkomponenter.
Strukturelle komponenter for fly.
Luftfartsfester.
Automatiske deler med høy ytelse.
Marine applikasjoner.
Sportsutstyr.
 
Ti 6AL-4V ELI (Klasse 23).
Ti 6 AL-4V ELI blir ofte referert til kirurgisk titan på grunn av dets bruk i kirurgi. Det er en mer ren versjon av Grade 5 (Ti 6AL-4V) titanlegering. Den kan enkelt støpes og kuttes i små tråder, spoler og ledninger.
Den har samme styrke og høy korrosjonsmotstand som Ti 6AL-4V. Den er også lett og tåler skade fra andre legeringer. Bruken er svært ønskelig innen medisinsk og tannlegefelt for bruk i komplekse kirurgiske prosedyrer, ikke bare på grunn av disse egenskapene, men også på grunn av de unike kirurgiske egenskapene Ti 6AL-4V ELI har. Den har overlegen biokompatibilitet som gjør det enkelt å pode inn og feste til bein mens den aksepteres av menneskekroppen. Noen av de mer vanlige kirurgiske prosedyrene Ti 6AL-4V ELI brukes i inkluderer:
Ortopediske pinner og skruer.
Ortopediske kabler.
Ligaturklipp.
Kirurgiske stifter.
Fjærer.
Ortodontiske apparater.
Ved ledderstatninger.
Kryogene kar.
Benfikseringsanordninger.
 
Ti 3Al 2,5 (klasse 12)
Ti 3 AI 2.5 er titanlegeringen med best sveisbarhet. Den er også sterk ved høye temperaturer som de andre titanlegeringene. Denne titanlegeringen av klasse 12 er unik ved at den har egenskaper til rustfritt stål (en av de andre sterke metallene), som for eksempel å være tyngre enn de andre titanlegeringene.
Ti 3 Al 2.5 er mest brukt i produksjonsindustrien, spesielt i utstyr. Det er svært motstandsdyktig mot korrosjon og kan dannes av varme eller kulde. Grade 12 titanlegering brukes mest i følgende bransjer og applikasjoner:
Skall og varmevekslere.
Hydrometallurgiske applikasjoner.
Kjemikalieproduksjon med forhøyet temperatur.
Marine- og flykomponenter.
 
Ti 5Al-2.5Sn (klasse 6)
Ti 5Al-2.5Sn er en ikke-varmebehandlebar legering som kan oppnå god sveisbarhet med stabilitet. Den har også høy temperaturstabilitet, høy styrke og god korrosjonsbestandighet. Den har en unik høy krypmotstand (plastlignende belastning over lange perioder, vanligvis forårsaket av ekstreme temperaturer). Ti 5Al-25.Sn brukes mest i fly- og flyskrogapplikasjoner.

Spørsmål: Hvor brukes titanlegeringer?

A: Smykker
Titan brukes ofte i smykker for å lage piercinger, armbåndsur, halskjeder, ringer og andre gjenstander på grunn av holdbarhet, lette vekt og korrosjonsbestandighet. I tillegg blandes titan noen ganger med gull for å lage 24-karat-gulllegeringer som er hardere og mer holdbare enn alternativer av rent gull. På grunn av sin biokompatibilitet er titan populær blant folk som har allergier mot andre metaller som ofte finnes i smykker, for eksempel nikkel.
 
Medisinsk
Titan er et svært kritisk metall i medisinsk industri på grunn av sin høye styrke, utmattelsesbestandighet og biokompatibilitet. Titan brukes ofte i kirurgiske og tannlege verktøy, implantater og ledderstatninger. Osseointegrasjon, evnen til et bein og et kunstig implantat til å danne en strukturell og funksjonell forbindelse, er mulig med titan. Titans biokompatibilitet og ikke-toksisitet muliggjør bedre pasientresultater og holdbare og sterke implantater og proteser som kan vare i opptil 30 år.
 
Industriell
Titan brukes ofte i et bredt spekter av industrielle miljøer på grunn av sin høye styrke og utmattelsesbestandighet, korrosjonsbestandighet, lette vekt og holdbarhet. Bruk av titan i industrielle omgivelser inkluderer varmevekslere, tanker, reaktorer, ventiler, rør, koblingsstenger, pumper og mer.
 
Luftfart
Titan er et godt valg for produksjon av romfartsdeler og kjøretøy og står for nesten 50 % av den totale vekten til et fly. Det brukes ofte til å produsere kritiske deler som landingsutstyr, brannmurer og hydrauliske systemer. Titan er verdsatt i romfartsindustrien på grunn av dets lave tetthet, høye styrke-til-vekt-forhold, korrosjonsbestandighet og tretthetsbestandighet.
 
Arkitektonisk
Titan er ideell for arkitektoniske produkter på grunn av sin lette vekt, høye styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Mens stål fortsatt foretrekkes fremfor titan når det kommer til bygningsrammer, brukes titan ofte til glassrammer, fasader, tak, innvendige veggflater og tak på grunn av korrosjonsmotstand og høye styrke-til-vekt-forhold.
 
Kompositter
Titanbaserte kompositter er nylig utviklede materialer som utnytter titans styrke- og vektegenskaper for å produsere titanfiberforsterkede eller partikkelformige (pulver)forsterkede kompositter. Titankompositter viser høyere stivhet, slitestyrke og styrke enn konvensjonelle legeringer. Mens titankompositter bare har blitt utviklet siden begynnelsen av det 21. århundre, begynner de å bli implementert i romfarts- og bilapplikasjoner.
 
Bilindustri
Titan brukes ofte i bilindustrien for å lage motordeler, veivaksler, ventilseter, koblingsstenger, eksossystemer, fjæringssystemer og bilrammer. Titan er svært ettertraktet i bilindustrien på grunn av dets lave tetthet, høye styrke-til-vekt-forhold, korrosjonsbestandighet og varmebestandighet. Ikke bare muliggjør disse egenskapene til titan forbedret aerodynamikk og ytelse, men dens lave tetthet og høye styrke fører også til en mer kostnadseffektiv produksjonsprosess siden mindre materiale brukes til å tilfredsstille spesielle bruksområder.
 
Kjemisk prosessering
Titanium is often used in the chemical processing industry due to its corrosion resistance and chemical inertness. While the reactivity of titanium significantly increases at higher temperatures (>700 grader F), er titan generelt ureaktivt og stabilt ved lavere temperaturer. Titan brukes ofte i rør, flenser, rør, tanker, pumper og varmevekslere.

Spørsmål: Hvilken grad av titan er best?

A: Grad 5 (Ti 6Al-4V) titan er den mest allsidige titankvaliteten på grunn av dens brede utvalg av ønskelige egenskaper. Den har høy styrke og duktilitet og er også korrosjonsbestandig, termisk stabil og svært formbar. Egenskapene gjør at grad 5 titan er ideell på tvers av et bredt spekter av bransjer og bruksområder: fra bil- og romfartsdeler til sportsutstyr og forbrukerprodukter.

Spørsmål: Hvilken grad av titan brukes til 3D-utskrift?

A: Grad 5 (Ti 6Al-4V) titan er den som brukes til 3D-utskrift. Grad 5 er best for 3D-utskrift på grunn av sin høye styrke, utmerkede formbarhet og termiske stabilitet. Pulverbed fusion 3D-utskriftsmetoder som selektiv lasersmelting, elektronstrålesmelting og direkte metalllasersintring brukes til å 3D-printe titan. Disse prosessene består av selektivt smeltende titanpulver som er lagt nøyaktig på et trykklag. En kraftig laser- eller elektronstråle smelter titanpulveret og smelter det sammen med de foregående lagene med trykt materiale for å bygge ferdige deler.

Spørsmål: Hva er egenskapene til titan?

A: Egenskapene til titan er listet opp nedenfor:
Elektrisk resistivitet: Titans elektriske resistivitet varierer fra 51 μΩ/cm (Ti-0.8Ni-0.3Mo) til 198 μΩ/cm (Ti-8Al-1Mo{{ 8}}V).
Termisk ledningsevne: Titaniums termiske ledningsevne varierer fra 6 W/m*k (Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo) til 22,7 W/m*k (Ti -0.8Ni-0.3Mo).

Spørsmål: Hva er de fysiske egenskapene til titan?

A: Noen av de fysiske egenskapene til titan er listet opp nedenfor:
Tetthet: Titaniums tetthet er 4,506 g/cm3.
Styrke: Styrken til titan avhenger av graden av titan og konsentrasjonen av legeringselementene. Styrken til titan varierer fra 240 MPa (kommersielt ren grad 1) til 1241 MPa (Ti-10V-2Fe-3Al-legering).
Farge: Titan har en skinnende, sølvhvit farge.
Duktilitet: Titan duktilitet varierer fra 6 % forlengelse (Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo) til 25 % (kommersielt ren grad 1 ).
Holdbarhet: Titan er svært slitesterk og har en lang forventet levetid på grunn av høy strekkstyrke, hardhet og utmerket utmattelsesbestandighet.

Spørsmål: Hva er de kjemiske egenskapene til titan?

A: Noen av de kjemiske egenskapene til titan er listet opp nedenfor:
Oksidasjonspotensial: Titan har et oksidasjonspotensial på grunn av elektronkonfigurasjonen og klassifiseringen som et overgangsmetall. På grunn av det høye oksidasjonspotensialet finnes ikke titan i sin rene form i naturen, men finnes i stedet som oksider i bergarter og mineraler.
Evne til å danne legeringer: Titan kan lett danne legeringer med andre metaller og elementer på grunn av sin atomstørrelse og dens klassifisering som et overgangsmetall. Det finnes mange forskjellige titanlegeringer.
Reaktivitet: Titan er reaktivt overfor syrer og halogener ved høye temperaturer og fullstendig ikke-reaktivt overfor baser.
Korrosjonsbestandighet: Titan er naturlig korrosjonsbestandig på grunn av sin tendens til å reagere med oksygen og nitrogen. Dannelsen av oksider på overflaten av titan beskytter det underliggende materialet mot etsende midler.

Spørsmål: Hva er fordelene med titan?

A: Noen av fordelene med titan er listet opp nedenfor:
Høy styrke: Titan har utmerket styrke og er et av de sterkeste metallene i det periodiske systemet. Den har et ekstremt høyt styrke-til-vekt-forhold, enda mer enn aluminium. Dens styrke og lave vekt gjør titan til et populært alternativ i mange bransjer og applikasjoner.
Korrosjonsbestandighet: Titan er naturlig motstandsdyktig mot korrosjon på grunn av sin beredskap til å reagere med oksygen. Titanoksid dannes på overflaten av delen når den utsettes for luft. Dette titanoksidlaget beskytter resten av materialet mot etsende stoffer og miljøer. Dens korrosjonsbestandighet gjør titan ideell for bruk i konstruksjon og marine applikasjoner.
Biokompatibel: Titan er ikke-giftig og biokompatibel med både mennesker og dyr. Derfor brukes titan ofte i den medisinske og dentalindustrien, hvor det brukes til implantater og kirurgiske og dentale instrumenter.
Høyt smeltepunkt: Titan har et smeltepunkt på rundt 3034 grader F. Dette gjør titan ideelt for høytemperaturapplikasjoner som jetmotorer, raketter, kraftverk og støperier.
Allsidige fremstillingsmetoder: Selv om titan er et usedvanlig sterkt metall, er det mykt og formbart. Dette gjør det mulig å fremstille titandeler fra et bredt spekter av produksjonsprosesser, inkludert maskinering, forming, valsing, støping og sveising.

Spørsmål: Hva er begrensningene til titan?

A: Noen av begrensningene til titan er oppført nedenfor.
Reactive at High Temperatures: Titanium is generally unreactive and inert due to its protective oxide layer. However, titanium is reactive at high temperatures (>700 grader F). Dette gjør fremstillingen av rent og legert titan kjedelig og svært kontrollert. Titanproduksjon må utføres i et nøye kontrollert oksygenfritt miljø.
Dyrt: Raffinering av rå bergarter og mineraler for å oppnå rent titan er dyrt og komplekst. Dette skyldes titans reaktivitet ved høye temperaturer og bredden av prosesser innenfor Kroll-prosessen som trengs for å isolere titan.
Vanskelig å bearbeide: Titan kan være vanskelig å maskinere på grunn av dets lave varmeledningsevne. Varmen som genereres under bearbeiding bygges opp i verktøyet i stedet for arbeidsstykket. Dette kan føre til redusert verktøylevetid og bearbeidingskvalitet.
Lav ustabil krypemotstand: Titan har lav krypemotstand ved høye temperaturer over 570 grader F. Kryp er den langsomme deformasjonen av et materiale når det utsettes for konstant påført belastning og er mer utbredt i høytemperaturmiljøer.

Spørsmål: Hva er de mekaniske egenskapene til titanlegeringer?

A: Styrken til titanlegeringer
I materialmekanikk er styrken til et materiale dets evne til å motstå en påført belastning uten svikt eller plastisk deformasjon. Materialets styrke vurderer i utgangspunktet forholdet mellom de ytre belastningene som påføres et materiale og den resulterende deformasjonen eller endringen i materialdimensjonene. Styrken til et materiale er dets evne til å motstå denne påførte belastningen uten svikt eller plastisk deformasjon.
 
Maksimal strekkfasthet
Den ultimate strekkstyrken til kommersielt rent titan – Grade 2 er omtrent 340 MPa.
Den ultimate strekkstyrken til Ti-6Al-4V – Grade 5 titanlegering er omtrent 1170 MPa.
Den ultimate strekkfastheten er maksimum på den tekniske spennings-tøyningskurven. Dette tilsvarer den maksimale spenningen som kan tåles av en struktur i strekk. Ultimate strekkstyrke er ofte forkortet til "strekkstyrke" eller til og med til "den ultimate". Hvis denne spenningen påføres og opprettholdes, vil det oppstå brudd. Ofte er denne verdien betydelig høyere enn flytespenningen (så mye som 50 til 60 prosent mer enn utbyttet for noen typer metaller). Når et duktilt materiale når sin ultimate styrke, opplever det innhaling hvor tverrsnittsarealet reduseres lokalt. Spennings-tøyningskurven inneholder ikke høyere spenning enn den ultimate styrken. Selv om deformasjoner kan fortsette å øke, avtar vanligvis spenningen etter at den endelige styrken er oppnådd. Det er en intensiv eiendom; derfor avhenger ikke verdien av størrelsen på testprøven. Det er imidlertid avhengig av andre faktorer, slik som forberedelsen av prøven, tilstedeværelsen eller annet av overflatedefekter, og temperaturen i testmiljøet og materialet. Den ultimate strekkstyrken varierer fra 50 MPa for et aluminium til så høyt som 3000 MPa for svært høyfast stål.
 
Strekkgrense
Flytestyrke for kommersielt rent titan – Grade 2 er omtrent 300 MPa.
Flytestyrke for Ti-6Al-4V – Grade 5 titanlegering er omtrent 1100 MPa.
Flytegrensen er punktet på en spenning-tøyningskurve som indikerer grensen for elastisk oppførsel og begynnende plastisk oppførsel. Flytegrense eller flytespenning er materialegenskapen definert som spenningen der et materiale begynner å deformeres plastisk, mens flytegrense er punktet der ikke-lineær (elastisk + plastisk) deformasjon begynner. Før flytegrensen vil materialet deformeres elastisk og vil gå tilbake til sin opprinnelige form når den påførte spenningen fjernes. Når flytegrensen er passert, vil en del av deformasjonen være permanent og ikke-reversibel. Noen stål og andre materialer viser en oppførsel som kalles et flytegrense-fenomen. Flytegrenser varierer fra 35 MPa for et lavfast aluminium til større enn 1400 MPa for svært høyfast stål.
 
Hardhet av titanlegeringer
Rockwell-hardhet av kommersielt rent titan – Grade 2 er omtrent 80 HRB.
Rockwell-hardheten til Ti-6Al-4V – Grade 5 titanlegering er omtrent 41 HRC.
Rockwell hardhetstest er en av de vanligste hardhetstestene for innrykk, som er utviklet for hardhetstesting. I motsetning til Brinell-testen måler Rockwell-testeren penetreringsdybden til en innrykk under en stor belastning (stor belastning) sammenlignet med inntrengningen av en forbelastning (mindre belastning). Den mindre belastningen etablerer nullposisjonen. Hovedbelastningen påføres og fjernes mens den mindre belastningen fortsatt opprettholdes. Forskjellen mellom inntrengningsdybde før og etter påføring av hovedbelastningen brukes til å beregne Rockwell-hardhetstallet. Det vil si at inntrengningsdybden og hardheten er omvendt proporsjonale. Den største fordelen med Rockwell-hardhet er dens evne til å vise hardhetsverdier direkte. Resultatet er et dimensjonsløst tall notert som HRA, HRB, HRC, etc., der den siste bokstaven er den respektive Rockwell-skalaen.
Vi er kjent som en av de ledende titanlegeringsleverandørene i Kina. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å kjøpe eller engros titanlegeringer av høy kvalitet på lager her og få gratis prøve fra fabrikken vår. For priskonsultasjon, kontakt oss.

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel