Definition von Gr6 Ti5Al2.5Sn Titanstäben
Gr6 Ti5Al2.5Sn Titanstäbe sind die Stabform der Gr6-Titanlegierung (Bezeichnung Ti-5Al-2.5Sn). Es handelt sich um eine einphasige Titanlegierung und eine der weltweit am häufigsten verwendeten Titanlegierungen, die neben Ti-6Al-4V als Kernmaterial in der Luft- und Raumfahrtindustrie gilt.
Diese mittelstarke Alpha-{1}Phasen-Einphasen-Titanlegierung ist aufgrund ihrer ausgezeichneten Tieftemperaturzähigkeit, guten Hochtemperaturstabilität, hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit zu einem entscheidenden Material für Anwendungen in extremen Umgebungen- geworden, beispielsweise für kryogene Kraftstoffsysteme in der Luft- und Raumfahrt, druckbeständige Tiefseekonstruktionen-und Kernkraftwerksleitungen{5}}. Obwohl es eine geringe Plastizität aufweist und schwer zu bearbeiten ist, sind seine umfassenden Leistungsvorteile über einen weiten Temperaturbereich von extrem niedrigen Temperaturen von -253 Grad bis zu hohen Temperaturen von 500 Grad unersetzlich, was es zu einem „strategischen Material“ für extreme Umgebungen wie den Weltraum, die Tiefsee und die Kernenergie macht.
Grundfunktionen
- Legierungstyp: Titanlegierung vom Typ - (kann zur Verstärkung nicht wärmebehandelt-werden; wird im geglühten Zustand verwendet)
- Entsprechende Sorte: Ti-5Al-2,5Sn, entsprechend ASTM Grade 7 Eli
- Dichte: ca. 4,43–4,5 g/cm³ (geringes Gewicht mit hoher spezifischer Festigkeit)
- Phasenübergangstemperatur: -Übergangstemperatur etwa 1040–1060 Grad
- Betriebstemperatur: Dauerbetrieb von -253 Grad bis 500 Grad; Kurzfristige Exposition bis zu 800 Grad
Bereitstellung von Spezifikationen
- Durchmesser: Φ6mm–Φ200 mm (warmgewalzt/geschmiedet)
- Zustand: R (warm-verformt), M (geglüht), Y (verformt-gehärtet)
- Oberfläche: Hell, poliert, rau
- Standards: AMS 4901, AMS 4902
chemische Zusammensetzung
| Elemente | Reichweite | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Ti | Überreste |
Matrixelemente |
| Al | 4.00%~6.00% |
Elemente, die die Phase stabilisieren und die Festigkeit erhöhen |
| Sn | 2.00%~3.00% |
Neutrale Elemente, die das Kornwachstum bei hohen Temperaturen hemmen und die Kriechfestigkeit verbessern |
| Fe | Weniger als oder gleich 0,50 % |
Verunreinigungskontrolle |
| C | Weniger als oder gleich 0,10 % |
Verunreinigungskontrolle |
| N | Weniger als oder gleich 0,05 % |
Verunreinigungskontrolle |
| H | Weniger als oder gleich 0,015 % |
Strikte Kontrolle, um Wasserstoffversprödung zu verhindern |
| O | Weniger als oder gleich 0,20 % |
Luftfahrt-Klassenanforderung: Weniger als oder gleich 0,12 % |
Hauptmerkmale
1. Anpassungsfähigkeit an extreme Temperaturen
Behält die mechanischen Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich von -253 Grad bis 500 Grad bei
In Umgebungen mit flüssigem Wasserstoff/flüssigem Sauerstoff (-253 Grad) ist seine spezifische Festigkeit etwa doppelt so hoch wie die von Aluminiumlegierungen und Edelstahl
2. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
Zeigt eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in Medien wie Meerwasser und Salpetersäure
Meerwasserkorrosionsrate < 0,001 mm/Jahr, deutlich besser als bei Edelstahl 316L (0,01 mm/Jahr)
Die Korrosionsrate von flüssigem Metall in Kernreaktoren beträgt nur ein -Zehntel der von rostfreiem Stahl
3. Hohe spezifische Festigkeit
Die spezifische Festigkeit (Festigkeit/Dichte) erreicht 22 MPa·cm³/g
Wiegt bei gleicher Festigkeit 40 % weniger als Stahl
4. Gute Schweißbarkeit
Keine Versprödung der Schweißnähte; ausgezeichnete Schweißbarkeit
5. Mikrostrukturelle Stabilität
Kann nicht durch Wärmebehandlung verstärkt werden; Die Leistung kann nur durch Lösungsbehandlung verbessert werden
Die Mikrostruktur ist stabil und weist eine gute thermische Stabilität auf
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