Titanium legeringen

Uw toonaangevende leverancier van titaniumlegeringen

 

GNEE Steel Group is een in de toeleveringsketen geïntegreerde onderneming die staalplaten, rollen, profielen, ontwerp van buitenlandschap en verwerking omvat. Onze producten omvatten Superlegeringen, Inconel-legeringen, Incoloy-legeringen, Monel-legeringen, duplex roestvrij staal, Hastelloy-legeringen, titaniumlegeringen, koperlegeringen, aluminiumlegeringen, zirkoniumlegeringen, tantaallegering, niobiumlegering, molybdeenlegering, wolfraamlegering, roestvrijstalen buizen en Buizen, roestvrijstalen platen en platen, roestvrijstalen spoelen, roestvrijstalen buisfittingen, roestvrijstalen staven en staven.

 

Waarom voor ons kiezen?

Rijke ervaring

GNEE Steel Group werd opgericht in 2008 en heeft meer dan 10 jaar ervaring in de productie van staal.

 

 

One-stop-oplossing

GNEE Steel Group is een professionele, one-stop supply chain-onderneming voor staalproducten, die zich bezighoudt met productonderzoek en -ontwikkeling, verkoop, promotie en het leveren van professionele diensten.

Brede markt

De producten van het bedrijf worden verkocht aan Europa, Australië en geëxporteerd naar meer dan 70 landen over de hele wereld. Het heeft in totaal meer dan 800 mondiale coöperatieve ondernemingen, waaronder 15 scheepsbouwbedrijven, 143 engineeringprojectbedrijven en 23 fabrikanten van ketelmachines.

Op tijd geleverd

Ons jaarlijkse verkoopvolume van producten bedraagt ​​1 miljoen ton, onze voorraad bedraagt ​​200.000 ton en ons jaarlijkse exportvolume heeft 80.000 ton bereikt, wat een tijdige levering garandeert.

 

 

 

Huis 12 De laatste pagina 1/2
Definitie van titaniumlegeringen

 

Titaniumlegeringen zijn legeringen die een mengsel van titanium en andere chemische elementen bevatten. Dergelijke legeringen hebben een zeer hoge treksterkte en taaiheid (zelfs bij extreme temperaturen). Ze zijn licht van gewicht, hebben een buitengewone corrosieweerstand en zijn bestand tegen extreme temperaturen.

 

Wat zijn de voordelen van titaniumlegeringen?

 

Weerstand tegen corrosie
Bij blootstelling aan lucht vormt zich een dun laagje oxide op het oppervlak van titanium. Deze laag is voor de meeste materialen erg moeilijk om door te dringen. Als zodanig vertoont titanium een ​​fantastische weerstand tegen corrosie – en zal het geen nadelige veranderingen ondergaan (zoals putjes, barsten) als gevolg van corrosieve stoffen.
Of het nu binnen of buiten wordt gebruikt, het gaat vele jaren mee, waardoor het een uitstekende keuze is voor gebouwen en maritieme toepassingen, waar het voortdurend wordt blootgesteld aan zeewater en regen.

 

Kracht
Een van de grootste voordelen van titanium is de sterkte. Het is niet alleen een van de sterkste metalen ter wereld (en kan zelfs concurreren met staal!), Het heeft ook de hoogste sterkte-dichtheidsverhouding van alle metalen elementen op het periodiek systeem. Dit maakt het een populaire optie in veel beroepen.
Bovendien is titanium, omdat het een lage dichtheid heeft, ook ongelooflijk licht van gewicht.
Om dit in perspectief te plaatsen: titanium heeft een soortelijk gewicht van 4,5 – wat ongeveer 40% lichter is dan een gelijke hoeveelheid koper en 60% lichter dan een gelijke hoeveelheid ijzer. Dit is een van de redenen waarom het vaak wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie en om structurele frames te creëren.

 

Niet-giftig
Metalen zoals ijzer, staal en aluminium kunnen allemaal giftig zijn voor de mens.
Titanium is daarentegen biocompatibel. Het is volledig niet giftig voor zowel mens als dier (deels vanwege het feit dat het bestand is tegen corrosie) – en kan daarom veilig in het lichaam worden geïmplanteerd zonder een bijwerking te veroorzaken. Dit is de reden waarom titanium vaak wordt gebruikt in de medische industrie (bijvoorbeeld om gebroken botten permanent te versterken) en voor tandheelkundige implantaten.

 

Lage thermische uitzetting
Titanium heeft een lage thermische uitzettingscoëfficiënt.
In wezen betekent dit dat het, vergeleken met de meeste andere productiematerialen, bij extreme temperaturen niet zo veel zal uitzetten en krimpen. Het zet zelfs ongeveer 50% minder uit dan staal en biedt daardoor een veel grotere structurele stabiliteit.
Deze functie is vooral handig bij het maken van een bovenbouw die een stijf maar toch lichtgewicht raamwerk vereist. Het maakt titanium ook geschikt voor bouwtoepassingen waar brandveiligheid voorop staat (bijvoorbeeld wolkenkrabbers).

 

Hoog smeltpunt
Dit is een van de belangrijkste voordelen van titanium. Het vertoont een uitzonderlijk hoog smeltpunt (rond de 1668 graden) en is als zodanig perfect voor gebruik bij toepassingen bij hoge temperaturen. Het is bijvoorbeeld het metaal bij uitstek voor gieterijen, turbinestraalmotoren en zelfs sommige satellieten.
Het is vermeldenswaard dat dit voordeel wordt vergroot vanwege de hierboven genoemde lage thermische uitzetting.

 

Uitstekende fabricagemogelijkheden
Ondanks zijn sterkte is titanium een ​​relatief zacht en taai vuurvast metaal. Als zodanig kan het eenvoudig worden bewerkt en gefabriceerd om een ​​breed scala aan metalen onderdelen en componenten te creëren. Vanwege de weerstand tegen oxidatie kan het ook in de open lucht worden gelast en met naden worden gelast, zonder dat er een vloeimiddel nodig is – en de laszone heeft geen enkele vorm van extra bescherming nodig.

 

Wat zijn kenmerken van titaniumlegeringen?
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

Roestvrij
Titanium is zeer goed bestand tegen corrosie door zeewater, chloor en vele andere corrosieve stoffen, waardoor het bruikbaar is in maritieme en chemische verwerkingstoepassingen.

 

Lichtgewicht
Titanium heeft een lage dichtheid vergeleken met veel andere metalen. Het is ideaal voor gebruik in lichtgewicht constructies en componenten in de lucht- en ruimtevaart- en auto-industrie.

 

Grote sterkte
De sterkte van titanium is vergelijkbaar met die van staal. Een titaniumstructuur met gelijke sterkte weegt echter ongeveer 45% minder dan de overeenkomstige staalstructuur vanwege de lagere dichtheid van titanium. Vanwege de hoge sterkte en hoge sterkte-gewichtsverhouding wordt titanium vaak gebruikt in de lucht- en ruimtevaart-, automobiel-, medische en maritieme toepassingen.

 

Biocompatibel
Titanium wordt beschouwd als het meest biocompatibele metaal vanwege zijn inertie, zijn weerstand tegen corrosie door lichaamsvloeistoffen, zijn vermogen om in bot te integreren (osseo-integratie) en zijn hoge cyclische vermoeidheidslimiet. Dit maakt titanium nuttig in bot-, gewrichts- en tandheelkundige implantaten.

 

Hitte bestendig
Titanium heeft een lage thermische geleidbaarheid. Dit maakt titanium ideaal voor toepassingen met hoge temperaturen in machinale bewerkingen, ruimtevaartuigen, straalmotoren, raketten en auto's.

 

Niet-magnetisch
Titanium is niet-magnetisch, maar wordt paramagnetisch in de aanwezigheid van een magnetisch veld.

 

Nodulair
Titanium is een ductiel metaal waarvan de ductiliteit verbetert bij hogere temperaturen. Bovendien verbetert het legeren van titanium met andere ductiele metalen zoals aluminium de ductiliteit ervan aanzienlijk.

 

Lage thermische uitzetting
Titanium heeft een lage thermische uitzettingscoëfficiënt. Bij extreme temperaturen zal titanium niet zo veel uitzetten of krimpen als andere materialen zoals staal. De lage thermische uitzettingseigenschappen maken titanium ideaal voor structurele toepassingen die hoge temperaturen ervaren, zoals in de lucht- en ruimtevaart of grote gebouwen en wolkenkrabbers in geval van brand.

 

Uitstekende weerstand tegen vermoeidheid
Titanium heeft een uitstekende weerstand tegen vermoeidheid. Dit maakt titanium ideaal voor ruimtevaarttoepassingen waarbij structurele onderdelen van vliegtuigen zoals landingsgestellen, hydraulische systemen en uitlaatkanalen worden onderworpen aan cyclische belasting.

 

Veel voorkomende soorten titaniumlegeringen

 

Alfa-legeringen
Alfalegeringen zijn titaniumlegeringen die uitsluitend met opzet met zuurstof zijn gelegeerd. Hoewel andere componenten zoals koolstof en ijzer in kleine hoeveelheden voorkomen, bestaan ​​ze alleen als onzuiverheden. Als interstitieel legeringselement verhoogt zuurstof de sterkte aanzienlijk, terwijl de ductiliteit wordt verminderd. De chemische en technische industrie zijn de belangrijkste gebruikers van alfalegeringen.
Hierbij zijn een groot corrosiegedrag en vervormbaarheid belangrijker dan een hoge (specifieke) sterkte. Het belangrijkste verschil tussen commercieel zuivere (cp) titaniumsoorten is hun zuurstofconcentratie.

 

Bijna-alfa-legeringen
Bijna-alfa-legeringen van titanium zijn de meest voorkomende legeringen voor hoge temperaturen. Deze legeringsklasse is geschikt voor hoge temperaturen omdat deze het superieure kruipgedrag van alfa-legeringen combineert met de hoge sterkte van alfa- en bèta-legeringen. Hun maximale werktemperatuur is nu echter beperkt tot 500 tot 550 ºC.

 

Bèta- en bijna-bètalegeringen
Bètalegeringen zijn een ander type titaniummateriaal. Fabrikanten creëren alle titaniumlegeringen door voldoende bèta-stabiliserende elementen aan titanium toe te voegen. Deze materialen zijn al vele jaren verkrijgbaar, maar hebben pas de laatste tijd aan populariteit gewonnen. Ze zijn gemakkelijker koud verwerkbaar dan alfa-bèta-legeringen, kunnen met hitte worden behandeld tot hoge sterkten, en sommige hebben een betere corrosieweerstand dan commercieel zuivere soorten.

 

Alfa- en bètalegeringen
Dit zijn doorgaans materialen met gemiddelde tot hoge sterkte, met treksterktes variërend van 620 tot 1250 MPa en kruipweerstand variërend van 350 tot 400 graden. Naast trekeigenschappen hebben ze ook lage en hoge cyclusvermoeidheids- en breuktaaiheidseigenschappen.
Als gevolg hiervan ontwikkelden mensen thermomechanische en warmtebehandelingsprocedures om ervoor te zorgen dat de legeringen een optimaal evenwicht bieden tussen mechanische eigenschappen voor verschillende toepassingen.

 

 
Toepassingen van titaniumlegeringen
 
01/

Lucht- en ruimtevaarttoepassingen
Door een laag gewicht te combineren met hoge sterkte, helpt titanium de casco's te versterken en betere prestaties in straalmotoren mogelijk te maken. In het geval van de space shuttle wordt titanium gebruikt voor veel cruciale onderdelen, waaronder de buitenpanelen van de brandstoftank en vleugelonderdelen.

02/

Vliegtuig- en straalmotoren
Vliegtuigen gebruiken een grote hoeveelheid titaniumlegering omdat deze licht en extreem sterk is bij hoge temperaturen. Titanium wordt gebruikt om de framestructuur te versterken en draagt ​​bij aan de technische vooruitgang van straalmotoren.

03/

Ruimtevaartuig
Titaniumlegering, die een hoge corrosieweerstand, hoge specifieke sterkte en goede hittebestendigheid heeft, wordt gebruikt voor verschillende onderdelen van ruimtevaartuigen, waaronder de buitenste omhulling van de brandstoftank en de vleugels.

04/

Chemische industriële productie-installaties
LNG-installaties, ontziltingsinstallaties voor zeewater, aardolieraffinaderijen, kerncentrales
Erkend vanwege de totale kostenvoordelen dankzij de duurzaamheid over een langere periode, neemt de acceptatie van titanium voor structurele en uitrustingsmaterialen van fabrieken toe.

05/

Tankwagens
Tankwagens die natriumhypochloriet en natriumchromaat vervoeren, gebruiken titanium omdat het licht, corrosiebestendig en extreem sterk is.

06/

Warmtewisselaars
Titanium is een veilig en economisch materiaal dat perfect is voor warmtewisselaars, die worden gebruikt bij extreem hoge temperaturen en hoge druk.

 

 

Toepassingen van titaniumlegeringen

Lucht- en ruimtevaarttoepassingen

Door een laag gewicht te combineren met hoge sterkte, helpt titanium de casco's te versterken en betere prestaties in straalmotoren mogelijk te maken. In het geval van de space shuttle wordt titanium gebruikt voor veel cruciale onderdelen, waaronder de buitenpanelen van de brandstoftank en vleugelonderdelen.

Vliegtuig- en straalmotoren

Vliegtuigen gebruiken een grote hoeveelheid titaniumlegering omdat deze licht en extreem sterk is bij hoge temperaturen. Titanium wordt gebruikt om de framestructuur te versterken en draagt ​​bij aan de technische vooruitgang van straalmotoren.

Ruimtevaartuig

Titaniumlegering, die een hoge corrosieweerstand, hoge specifieke sterkte en goede hittebestendigheid heeft, wordt gebruikt voor verschillende onderdelen van ruimtevaartuigen, waaronder de buitenste omhulling van de brandstoftank en de vleugels.

Chemische industriële productie-installaties

LNG-installaties, ontziltingsinstallaties voor zeewater, aardolieraffinaderijen, kerncentrales
Erkend vanwege de totale kostenvoordelen dankzij de duurzaamheid over een langere periode, neemt de acceptatie van titanium voor structurele en uitrustingsmaterialen van fabrieken toe.

Tankwagens

Tankwagens die natriumhypochloriet en natriumchromaat vervoeren, gebruiken titanium omdat het licht, corrosiebestendig en extreem sterk is.

Warmtewisselaars

Titanium is een veilig en economisch materiaal dat perfect is voor warmtewisselaars, die worden gebruikt bij extreem hoge temperaturen en hoge druk.

 

Hoe maak je een titaniumlegering schoon?

 

Preventie van vreten
Vreten veroorzaakt niet alleen overmatige slijtage van titanium, maar kan ook resulteren in versnelde corrosie door wrijving. Eenvoudige smering, met behulp van grafiet of molybdeendisulfide, is vaak voldoende om vreten te voorkomen. Het is daarom mogelijk om titanium te gebruiken voor bewegende delen of voor onderdelen die in glijdend contact staan ​​met zichzelf of andere metalen met lichte tot matige belastingen. Zwaardere belastingen vereisen daarentegen geharde titaniumoppervlakken. Er wordt gebruik gemaakt van in de handel verkrijgbare hardingstechnieken, zoals plasmaspuiten, ionenimplantatie, anodiseren of nitreren, of coatingtechnieken zoals galvaniseren met hard chroom of vlamspuiten van wolfraamcarbide en andere harde, slijtvaste materialen.
Dergelijke oppervlaktebehandelingen bezitten de vereiste eigenschappen van goede hechting plus slijtvastheid en slijtvastheid. Er moet echter zorgvuldig rekening worden gehouden met de compatibiliteit van het behandelde oppervlak met de corrosieve omgeving waaraan het zal worden blootgesteld.

 

Titaniumapparatuur reinigen
De efficiëntie van titaniumoppervlakken kan doorgaans worden gehandhaafd zonder uitgebreide reinigingsprocedures. Het is over het algemeen niet nodig om te reinigen voor corrosiebescherming, zoals soms vereist is bij roestvrij staal, en de dunne oxidelaag op het oppervlak combineert op geen enkele manier met koelwater om zware minerale afzettingen te vormen, zoals soms voorkomt bij legeringen op koperbasis.
Mariene vervuiling van warmtewisselaaroppervlakken wordt soms onder controle gehouden door chloorinjectie. Titaniumoppervlakken worden door dergelijke behandelingen totaal niet aangetast. Ook de condensorbuizen met titaniumoppervlak worden op deze manier schoon gehouden, evenals door continue reinigingssystemen met rubberen kogels of nylon borstels, zonder schadelijke effecten.

 

Zure reiniging
Soms is zuurreiniging van titaniumoppervlakken nodig om afzettingen te verwijderen. Conventionele zuurreinigingscycli kunnen worden gebruikt, op voorwaarde dat de juiste remmers aanwezig zijn. Organische remmers zoals filmaminen zijn niet effectief bij titanium. IJzerionen als ijzerchloride zijn zeer effectief als remmer voor titanium in zure oplossingen. Slechts 0,1 procent (op gewichtsbasis) ijzerchloride remt de corrosie van titanium door bijvoorbeeld zoutzuur. Bij omgevingstemperaturen kan maar liefst 25 procent (op gewichtsbasis) HCl, geremd met FeCl3, veilig op titanium worden gebruikt.
Salpeterzuur is een uitstekend passiveringsmiddel voor titanium en kan alleen of in combinatie met zoutzuur worden gebruikt om titaniumoppervlakken te reinigen.

 

Borstelreiniging
Het gebruik van koolstofstaaldraadborstels om afzettingen van titanium te verwijderen wordt niet aanbevolen. Op dezelfde manier mogen koolstofstalen buizen of buizen niet worden gebruikt om verstopte titaniumbuizen schoon te maken. Het oppikken van ingebedde of uitgesmeerde ijzerdeeltjes uit staal kan titanium gevoelig maken voor corrosie wanneer het apparaat weer in gebruik wordt genomen. Roestvrijstalen of titanium draadborstels en buizen hebben de voorkeur. Zorgvuldig gebruik van de unieke eigenschappen van titanium zorgt voor jarenlang onderhoudsvrij gebruik van gefabriceerde apparatuur. Verkeerde toepassing van titanium, het gebruik van onjuiste reinigingsprocedures en ander misbruik kunnen tot mislukking leiden. Aan de andere kant kan een zorgvuldig gebruik van bepaalde preventieve maatregelen, vooral die welke betrekking hebben op de weerstand tegen corrosie en vreten, de levensduur van titaniumapparatuur aanzienlijk verlengen.

 

 
De overwegingen bij het kopen

 

Toepassingsvereisten
De belangrijkste factor bij het selecteren van een titaniumlegering is de beoogde toepassing. Of u nu in de lucht- en ruimtevaartsector, de medische sector, de automobielsector of welke andere sector dan ook werkt, de mechanische en chemische eigenschappen van de legering moeten aansluiten bij de eisen van uw project. Ti-6Al-4V (Grade 5) is bijvoorbeeld een populaire keuze voor lucht- en ruimtevaartcomponenten vanwege de hoge sterkte en corrosieweerstand.

 

Kracht en gewicht
Titanium wordt gewaardeerd om zijn uitzonderlijke sterkte-gewichtsverhouding. Verschillende legeringen bieden verschillende sterkteniveaus, waarvan sommige de sterkte van veel staallegeringen overtreffen. Het balanceren van kracht en gewicht is cruciaal in toepassingen zoals sportuitrusting en protheses.

 

Corrosieweerstand
De corrosieweerstand van titanium is legendarisch. De legeringen worden gebruikt in ruwe omgevingen waar corrosie een probleem is, zoals maritieme toepassingen en chemische processen. Ti-6Al-4V en Ti-6Al-4V ELI staan ​​bekend om hun uitzonderlijke weerstand tegen corrosie.

 

Temperatuursbestendigheid
Bij toepassingen met extreme temperaturen, zoals straalmotoren of warmtewisselaars, moet u een legering kiezen die bestand is tegen de omstandigheden. Legeringen zoals Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4V ELI en Ti-5Al-2.5Sn bieden uitstekende hoge- temperatuur prestaties.

 

Fabricage en bewerkbaarheid
Houd rekening met het fabricagegemak en de bewerkbaarheid bij het selecteren van een titaniumlegering. Sommige legeringen kunnen een uitdaging zijn om mee te werken, terwijl andere gebruiksvriendelijker zijn, afhankelijk van uw productieproces.

 

 
Ons certificaat

 

De technologie voor de productie van roestvrijstalen buizen heeft het gemiddelde technische niveau ter wereld bereikt. Het is erkend door tientallen projectbedrijven en is uitgegroeid tot een steronderneming in Azië.

 

productcate-1-1

 

Onze service

 

De Groep hanteert het principe van ‘one-stop-service, waardoor keuzes eenvoudiger worden’. Blijven voldoen aan de verschillende behoeften van mondiale klanten op het gebied van de mondiale staaltoeleveringsketen. Een professioneel verkoopteam biedt klanten eersteklas diensten. Een streng inkoop- en kwaliteitsinspectieteam selecteert hoogwaardige grondstoffen. Een verzend- en logistiekteam dat zorgt voor de bescherming van het producttransport.

 

 
Neem contact met ons op
Schrijf ons
Email: ss@gneesteel.com
ons bezoeken
Adres: nr.4-1114, Beichen-gebouw, Beicang Town, Beichen-district, Tianjin, China
Fax
Fax: +86-372-5055135
Neem direct contact op
Telefoon: +86 15824687445
TEL: +86-372-5055135

 

 
Veel Gestelde Vragen

 

Vraag: Wat zijn de classificaties van titaniumlegeringen op basis van sterkte?

A: Lage sterkte
Dit zijn legeringen van titanium met een vloeigrens van minder dan 73 KSI (500 MPa). Ze functioneren in toepassingen die matig sterke materialen nodig hebben. Voorbeelden zijn ASTM-klassen 1,2,3,7 en 11.
 
Matige sterkte
Dit zijn titaniumlegeringen met een vloeigrens tussen 73 en 131 KSI (500 en 900 MPa). Ze ASTM-klassen 4,5 en 9, Ti-2.5%Cu, Ti-8%Al-1%Mo-0.1%V.
 
Gemiddelde sterkte
Dit zijn titaniumlegeringen met een vloeigrens tussen 131-145 KSI (900-1000 MPa). Ze functioneren in kritische toepassingen die hoge sterkte-eigenschappen, goede corrosieweerstand en kerftaaiheid bij hoge temperaturen vereisen. Enkele voorbeelden zijn Ti-6%Al-2%Sn-4%Zr-2%Mo en Ti-5.5%Al-3.5 %Sn-3%Zr-1%Nb-0.3%Mo-0.3%Si.
 
Grote sterkte
Hoogwaardige legeringen van titanium hebben treksterktes tussen 145 en 174 KSI (1000-1200 MPa). Ze zijn bestand tegen vermoeidheid, kruip en corrosie, waardoor ze geschikt zijn voor veeleisende toepassingen zoals vliegtuigonderdelen en medische implantaten.
 
Zeer hoge sterkte
Legeringen met een zeer hoge sterkte hebben een treksterkte van meer dan 174 KSI (1200 MPa). Deze materiaalklasse is duur, maar biedt uitzonderlijke prestaties in veeleisende toepassingen zoals straalmotoren, raketmotoren, ruimtevaartuigen en kernreactoren. Voorbeelden hiervan zijn Ti-10%V-2%Fe-3%Al en Ti-4%Al-4%Mo-4%Sn{{9 }}.5%Si.

Vraag: Wat zijn de kwaliteiten van titaniumlegeringen?

A: Titaniumlegeringen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kwaliteiten, elk met zijn specifieke eigenschappen. Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende kwaliteiten van titaniumlegeringen.
 
Graad 5 titaniumlegering
Graad 5 is de meest voorkomende titaniumlegering vanwege zijn hoge sterkte. Het is een vaak laslegering die kan functioneren in structurele en drukhoudende componenten. Het heeft een hoge corrosieweerstand in zowel oxiderende als reducerende omgevingen.
Daarnaast wordt het ook gebruikt in de chemische en aardolie-industrie en bij de fabricage van offshore boorplatforms. De legering functioneert bij de bouw van waterzuiveringsinstallaties, kernreactoren en andere kritieke omgevingen die een materiaal met hoge sterkte en lage kosten vereisen.
 
Graad 6 titaniumlegering
Graad 6 is een vaak gelaste titaniumlegering die aluminium en tin bevat en vaak wordt gebruikt voor componenten die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Naast de hoge sterkte-eigenschappen heeft de legering een uitstekende stabiliteit, waardoor het een goede keuze is voor casco's en straalmotoren.
 
Graad 7 titaniumlegering
Titaniumlegering van klasse 7 is vooral nuttig voor toepassingen bij lage temperaturen en pH. Dit is een gevolg van de extreme corrosiebestendigheid.
 
Titaniumlegering van klasse 11
Graad 11 is een titaniumlegering met goede sterkte bij hoge temperaturen en hoge corrosieweerstand. De legering is een grondstof voor componenten die bij hoge temperaturen werken, zoals chemische en petroleumverwerkingsapparatuur en de productie van vliegtuigmotoren en casco's. Klasse 11 wordt ook gebruikt voor de productie van turbines, opslagtanks voor vloeibare waterstof en andere kritische apparatuur. De legering kan gemakkelijk worden vervaardigd door machinale bewerking, smeden, walsen en extruderen.
 
Titaniumlegering van klasse 12
Het is van toepassing op de productie van vliegtuigonderdelen, zoals motoronderdelen, casco's, landingsgestellen, brandstofsystemen en andere kritieke apparatuur. De legering wordt ook gebruikt voor de vervaardiging van cryogene vaten, warmtewisselaars, destillatiekolommen en andere apparatuur die bij hoge temperaturen werkt.
Bovendien kan klasse 12 gemakkelijk worden vervaardigd door machinale bewerking, smeden, walsen en extruderen. Daarom is het ideaal voor de vervaardiging van kleppen, fittingen en andere apparatuur waarvoor corrosiebestendige materialen nodig zijn.
 
Titaniumlegering van klasse 23
Graad 23 is een titaniumlegering met goede ductiliteit en breuktaaiheid. Het functioneert voornamelijk bij de vervaardiging van medische implantaten.

Vraag: Waarom is het bewerken van titaniumlegeringen moeilijk?

A: Titaniumlegeringen zijn moeilijk te bewerken omdat ze hard zijn en een lage wrijvingscoëfficiënt hebben. De hardheid van titanium is het resultaat van de hoge sterkte en dichtheid, waardoor het moeilijk te snijden en te vormen is. Hoge sterkte betekent ook dat het materiaal minder kneedbaar is en gevoeliger is voor scheuren, wat kan gebeuren tijdens machinale bewerking, warmtebehandeling of lassen.
De lage wrijvingscoëfficiënt kan problemen veroorzaken bij het snijden of frezen van titanium met conventionele gereedschapsmaterialen. Titaniumchips maken het gemakkelijk voor het gereedschap om materiaal van het werkstuk te verwijderen. Spaanders hebben ook de neiging om aan het tandoppervlak van het gereedschap te blijven plakken, omdat er geen smering tussen de spanen en het gereedschap zit. Dit veroorzaakt bij hoge voedingssnelheden spaanopbouw op het gereedschapsvlak, wat resulteert in een slechte oppervlakteafwerking, een kortere standtijd en overmatige trillingen tijdens het bewerken.
Een ander probleem bij het bewerken van titaniumlegeringen is hun lage thermische geleidbaarheid, wat betekent dat ze niet snel genoeg afkoelen bij het bewerken met snijvloeistoffen of waterkoelsystemen. Hierdoor wordt het werkstukmateriaal zacht en wordt de standtijd van het gereedschap verkort door klapperen of breken van gereedschappen.

Vraag: Wat zijn enkele tips voor het verwerken van titaniumlegeringen?

A: Gezien de speciale eigenschappen van titaniumlegeringen kan het bewerken van deze metalen een beetje lastig zijn. Om deze componenten effectief te bewerken, moet u weten welke gereedschappen en technieken u moet gebruiken. Wij hebben een lijst met handige tips samengesteld over hoe u titaniumlegeringen effectief kunt bewerken.
 
bewerkt titanium onderdeel
Gebruik de juiste gereedschappen en apparatuur
Eerst en vooral moet u ervoor zorgen dat u de juiste gereedschappen en apparatuur voor de klus gebruikt. Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar het is een cruciale stap in elk bewerkingsproces. Titaniumlegeringen zijn moeilijker te bewerken vanwege hun grotere hardheid. Gebruik altijd gereedschap van snelstaal en bits met hardmetalen punten bij het snijden van titanium. Stalen gereedschappen worden snel bot als ze op dit materiaal worden gebruikt, terwijl hardmetalen punten schoon snijden en langer meegaan.
 
Breng de gegenereerde warmte over naar de chip
Een belangrijk aspect van het efficiënt bewerken van titanium is het overbrengen van de gegenereerde warmte naar de chip. Dit helpt om het werkstuk, het gereedschap en de koelvloeistof op een relatief constante temperatuur te houden. De meest effectieve manier om dit te doen is door een horizontale spindelmachine te gebruiken voor het bewerken van titanium.
 
Een ander ding dat u kunt doen om de gegenereerde warmte naar de chip over te brengen, is door de voedingssnelheid van het onderdeel te verhogen. Een hogere voedingssnelheid kan helpen om de temperatuur tijdens het bewerkingsproces consistent te houden. Dit kan vooral handig zijn bij het bewerken van onderdelen met grote featuregroottes.
 
titanium in auto-onderdelen
Verhoog de koelvloeistofconcentratie en -druk
Zoals gezegd hebben titaniumlegeringen een hogere warmtegeleiding dan andere metalen. Daarom moet u bij het bewerken van deze materialen de koelvloeistofconcentratie en -druk verhogen. Het verhogen van de koelvloeistofconcentratie kan helpen de hitte die zich in de machine ophoopt, te verminderen. Het kan ook helpen om het werkstuk en het gereedschap op een relatief constante temperatuur te houden, waardoor u de voedingssnelheden voor het onderdeel kunt verhogen.
Als u een koelvloeistof op waterbasis gebruikt, kunt u de concentratie van deze vloeistof verhogen door een antischuimmiddel toe te voegen. Een goede optie voor een antischuimmiddel zijn natriumzouten, die het kookpunt en de viscositeit van water helpen verhogen.
 
Vermijd vreten
Titaniumlegeringen hebben doorgaans een lager smerend vermogen dan andere metalen. Dit betekent dat de kans groter is dat ze tijdens de bewerking gaan galmen. Vreten is een fenomeen dat optreedt wanneer twee tegenover elkaar liggende stukken metaal met elkaar in contact komen en één stuk tussen de twee bekneld raakt. Vreten kan ervoor zorgen dat het bewerkingsproces veel moeilijker wordt en de standtijd van het gereedschap aanzienlijk verkort.
U kunt vreten helpen voorkomen bij het bewerken van titaniumlegeringen door een kleinere voedingssnelheid en een lager spiltoerental te gebruiken. Als u al last heeft van vreten, kunt u het probleem bovendien vaak oplossen door de koelvloeistofconcentratie te verhogen. Dit kan helpen de bestaande gal te breken en u in staat te stellen het bewerkingsproces voort te zetten.

Vraag: In welke industrieën worden titaniumlegeringen gebruikt?

A: Lucht- en ruimtevaartindustrie
titanium voor ruimtevaarttoepassingen
Titaniumlegeringen worden veelvuldig gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie vanwege hun hoge sterkte-gewichtsverhouding. Ze worden gebruikt voor het maken van bevestigingsmiddelen voor de lucht- en ruimtevaart, vliegtuigframes, landingsgestellen en straalmotoren, omdat ze extreme temperaturen kunnen weerstaan ​​zonder te corroderen of te barsten onder druk.
 
Medische industrie
Titaniumlegeringen worden gebruikt in medische hulpmiddelen zoals kunstgewrichten en heupprothesen, omdat ze biocompatibel en corrosiebestendig zijn. Het metaal kan in ingewikkelde vormen worden bewerkt zonder te breken of barsten, waardoor het ideaal is voor chirurgische instrumenten zoals scalpels of pincetten. Het wordt ook gebruikt in tandheelkundige implantaten omdat het de zachte weefsels niet irriteert zoals roestvrij staal dat doet wanneer het in de mondholte wordt geïmplanteerd.
 
Elektronische industrie
Titaniumlegeringen worden veel gebruikt in de elektronica, omdat ze zeer geleidend zijn en bestand zijn tegen corrosie door de meeste zuren en logen. Dit maakt ze ideaal voor gebruik als connectoren in batterijen of andere elektrische componenten die elektrisch contact met elkaar vereisen, maar na verloop van tijd niet mogen corroderen door blootstelling aan corrosieve stoffen zoals zout water.

Vraag: Wat kunnen de soorten titaniumlegeringen doen?

A: Ti 6Al-4V (Graad 5)
Ti-6AL-4V is de meest gebruikte titaniumlegering. Het wordt daarom gewoonlijk het ‘werkpaard’ van de titaniumlegering genoemd. Er wordt aangenomen dat het wordt gebruikt in de helft van het gebruik van titanium over de hele wereld.
Deze wenselijke eigenschappen maken Ti-6AL-4V een populaire keuze in verschillende industrieën, waaronder de medische, maritieme, ruimtevaart- en chemische verwerking. Ti 6AL-4V wordt vaak gebruikt voor het maken van:
Vliegtuigturbines.
Motorcomponenten.
Structurele componenten van vliegtuigen.
Bevestigingsmiddelen voor de lucht- en ruimtevaart.
Hoogwaardige automatische onderdelen.
Maritieme toepassingen.
Sportuitrusting.
 
Ti 6AL-4V ELI (graad 23).
Ti 6 AL-4V ELI wordt gewoonlijk chirurgisch titanium genoemd vanwege het gebruik ervan bij operaties. Het is een zuiverdere versie van klasse 5 (Ti 6AL-4V) titaniumlegering. Het kan gemakkelijk worden gevormd en in kleine strengen, spoelen en draden worden gesneden.
Het heeft dezelfde sterkte en hoge corrosieweerstand als Ti 6AL-4V. Het is ook licht van gewicht en zeer tolerant voor schade door andere legeringen. Het gebruik ervan is zeer wenselijk op medisch en tandheelkundig gebied voor gebruik bij complexe chirurgische procedures, niet alleen vanwege deze eigenschappen, maar ook vanwege de unieke chirurgische eigenschappen die Ti 6AL-4V ELI heeft. Het heeft een superieure biocompatibiliteit, waardoor het gemakkelijk kan worden geënt en zich aan het bot kan hechten, terwijl het door het menselijk lichaam wordt geaccepteerd. Enkele van de meest voorkomende chirurgische procedures waarbij Ti 6AL-4V ELI wordt gebruikt, zijn onder meer:
Orthopedische pinnen en schroeven.
Orthopedische kabels.
Ligatuurclips.
Chirurgische nietjes.
Veren.
Orthodontische apparaten.
Bij gewrichtsvervangingen.
Cryogene vaten.
Apparaten voor botfixatie.
 
Ti 3Al 2,5 (graad 12)
Ti 3 AI 2.5 is de titaniumlegering met de beste lasbaarheid. Het is ook sterk bij hoge temperaturen, net als de andere titaniumlegeringen. Deze titaniumlegering van klasse 12 is uniek omdat deze kenmerken vertoont van roestvrij staal (een van de andere sterke metalen), zoals zwaarder zijn dan de andere titaniumlegeringen.
Ti 3 Al 2.5 wordt het meest gebruikt in de maakindustrie, met name in apparatuur. Het is zeer goed bestand tegen corrosie en kan worden gevormd door hitte of kou. Titaniumlegering van klasse 12 wordt het meest gebruikt in de volgende industrieën en toepassingen:
Shell en warmtewisselaars.
Hydrometallurgische toepassingen.
Chemische productie bij verhoogde temperatuur.
Marine- en luchtvaartcomponenten.
 
Ti 5Al-2.5Sn (graad 6)
Ti 5Al-2.5Sn is een niet-hittebehandelbare legering die een goede lasbaarheid en stabiliteit kan bereiken. Het bezit ook stabiliteit bij hoge temperaturen, hoge sterkte en goede corrosieweerstand. Het heeft een uniek hoge kruipweerstand (plasticachtige spanning gedurende lange tijd, meestal veroorzaakt door extreme temperaturen). Ti 5Al-25.Sn wordt meestal gebruikt in vliegtuigen en cascotoepassingen.

Vraag: Waar worden titaniumlegeringen gebruikt?

EEN: Sieraden
Titanium wordt vaak gebruikt in sieraden om piercings, polshorloges, kettingen, ringen en andere items te maken vanwege de duurzaamheid, het lichte gewicht en de corrosieweerstand. Bovendien wordt titanium soms gemengd met goud om 24-karaatsgoudlegeringen te maken die harder en duurzamer zijn dan alternatieven voor puur goud. Vanwege de biocompatibiliteit is titanium populair onder mensen die allergisch zijn voor andere metalen die vaak in sieraden voorkomen, zoals nikkel.
 
Medisch
Titanium is een zeer kritisch metaal in de medische industrie vanwege zijn hoge sterkte, weerstand tegen vermoeidheid en biocompatibiliteit. Titanium wordt vaak gebruikt in chirurgische en tandheelkundige instrumenten, implantaten en gewrichtsvervangingen. Osseo-integratie, het vermogen van een bot en een kunstimplantaat om een ​​structurele en functionele verbinding te vormen, is mogelijk met titanium. De biocompatibiliteit en niet-toxiciteit van titanium zorgen voor betere patiëntresultaten en duurzame en sterke implantaten en prothesen die tot 30 jaar mee kunnen gaan.
 
Industrieel
Titanium wordt vaak gebruikt in een breed scala aan industriële omgevingen vanwege de hoge sterkte en vermoeidheidsweerstand, corrosieweerstand, lichte gewicht en duurzaamheid. Toepassingen van titanium in industriële omgevingen omvatten warmtewisselaars, tanks, reactoren, kleppen, pijpen, drijfstangen, pompen en meer.
 
Lucht- en ruimtevaart
Titanium is een uitstekende keuze voor de vervaardiging van onderdelen en voertuigen voor de lucht- en ruimtevaart en is goed voor bijna 50% van het totale gewicht van een vliegtuig. Het wordt vaak gebruikt om cruciale onderdelen te vervaardigen, zoals landingsgestellen, firewalls en hydraulische systemen. Titanium wordt gewaardeerd in de lucht- en ruimtevaartindustrie vanwege zijn lage dichtheid, hoge sterkte-gewichtsverhouding, corrosieweerstand en weerstand tegen vermoeidheid.
 
Architectonisch
Titanium is ideaal voor architectonische producten vanwege het lichte gewicht, hoge sterkte, corrosieweerstand en duurzaamheid. Hoewel staal nog steeds de voorkeur heeft boven titanium als het gaat om bouwframes, wordt titanium vaak gebruikt voor glazen frames, gevels, daken, binnenmuuroppervlakken en plafonds vanwege de corrosieweerstand en de hoge sterkte-gewichtsverhouding.
 
Composieten
Op titanium gebaseerde composieten zijn recent ontwikkelde materialen die de sterkte- en gewichtseigenschappen van titanium gebruiken om met titaniumvezels versterkte of met deeltjes (poeder) versterkte composieten te produceren. Titaniumcomposieten vertonen een hogere stijfheid, slijtvastheid en sterkte dan conventionele legeringen. Hoewel titaniumcomposieten pas sinds het begin van de 21e eeuw zijn ontwikkeld, beginnen ze nu te worden geïmplementeerd in toepassingen in de lucht- en ruimtevaart en de automobielsector.
 
Auto-industrie
Titanium wordt in de auto-industrie vaak gebruikt voor het maken van motoronderdelen, krukassen, klepzittingen, drijfstangen, uitlaatsystemen, ophangingssystemen en autoframes. Titanium is zeer gewild in de auto-industrie vanwege de lage dichtheid, hoge sterkte-gewichtsverhouding, corrosieweerstand en hittebestendigheid. Deze kenmerken van titanium zorgen niet alleen voor verbeterde aerodynamica en prestaties, maar de lage dichtheid en hoge sterkte leiden ook tot een kosteneffectiever productieproces omdat er minder materiaal wordt gebruikt om aan bepaalde toepassingen te voldoen.
 
Chemische verwerking
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 graden F), titanium is over het algemeen niet-reactief en stabiel bij lagere temperaturen. Titanium wordt vaak gebruikt in leidingen, flenzen, buizen, tanks, pompen en warmtewisselaars.

Vraag: Welke kwaliteit titanium is het beste?

A: Titaniumklasse 5 (Ti 6Al-4V) is de meest veelzijdige titaniumkwaliteit vanwege het brede scala aan wenselijke eigenschappen. Het heeft een hoge sterkte en ductiliteit en is ook corrosiebestendig, thermisch stabiel en zeer goed vervormbaar. Dankzij de eigenschappen is titanium van klasse 5 ideaal voor een breed scala aan industrieën en toepassingen: van auto- en ruimtevaartonderdelen tot sportartikelen en consumentenproducten.

Vraag: Welke kwaliteit titanium wordt gebruikt voor 3D-printen?

A: Titanium van klasse 5 (Ti 6Al-4V) wordt gebruikt voor 3D-printen. Graad 5 is het beste voor 3D-printen vanwege de hoge sterkte, uitstekende vervormbaarheid en thermische stabiliteit. Poederbedfusie 3D-printmethoden zoals selectief lasersmelten, elektronenbundelsmelten en direct metaallasersinteren worden gebruikt om titanium in 3D te printen. Deze processen bestaan ​​uit het selectief smelten van titaniumpoeder dat nauwkeurig op een printbed is gelegd. Een krachtige laser- of elektronenstraal smelt het titaniumpoeder en versmelt het met de voorgaande lagen gedrukt materiaal om voltooide onderdelen te bouwen.

Vraag: Wat zijn de eigenschappen van titanium?

A: De eigenschappen van titanium staan ​​hieronder vermeld:
Elektrische weerstand: De elektrische weerstand van titanium varieert van 51 μΩ/cm (Ti-0.8Ni-0.3Mo) tot 198 μΩ/cm (Ti-8Al-1Mo{{ 8}}V).
Thermische geleidbaarheid: De thermische geleidbaarheid van titanium varieert van 6 W/m*k (Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo) tot 22,7 W/m*k (Ti -0.8Ni-0.3Mo).

Vraag: Wat zijn de fysieke eigenschappen van titanium?

A: Enkele van de fysieke eigenschappen van titanium worden hieronder opgesomd:
Dichtheid: De dichtheid van titanium is 4,506 g/cm3.
Sterkte: De sterkte van titanium hangt af van de kwaliteit van titanium en de concentratie van de legeringselementen. De sterkte van titanium varieert van 240 MPa (commercieel zuivere klasse 1) tot 1241 MPa (Ti-10V-2Fe-3Al-legering).
Kleur: Titanium heeft een glanzende, zilverwitte kleur.
Ductiliteit: De taaiheid van titanium varieert van 6% rek (Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo) tot 25% (commercieel zuivere kwaliteit 1 ).
Duurzaamheid: Titanium is zeer duurzaam en heeft een lange verwachte levensduur dankzij de hoge treksterkte, hardheid en uitstekende weerstand tegen vermoeidheid.

Vraag: Wat zijn de chemische eigenschappen van titanium?

A: Enkele van de chemische eigenschappen van titanium worden hieronder opgesomd:
Oxidatiepotentieel: Titanium heeft een oxidatiepotentieel vanwege zijn elektronenconfiguratie en zijn classificatie als overgangsmetaal. Vanwege het hoge oxidatiepotentieel wordt titanium niet in zijn pure vorm in de natuur aangetroffen, maar in plaats daarvan als oxiden in gesteenten en mineralen.
Vermogen om legeringen te vormen: Titanium kan gemakkelijk legeringen vormen met andere metalen en elementen vanwege zijn atomaire grootte en zijn classificatie als overgangsmetaal. Er bestaan ​​veel verschillende titaniumlegeringen.
Reactiviteit: Titanium is reactief met zuren en halogenen bij hoge temperaturen en volledig niet-reactief met basen.
Corrosiebestendigheid: Titanium is van nature corrosiebestendig vanwege de neiging om te reageren met zuurstof en stikstof. De vorming van oxiden op het oppervlak van titanium beschermt het onderliggende materiaal tegen corrosieve stoffen.

Vraag: Wat zijn de voordelen van titanium?

A: Enkele voordelen van titanium staan ​​hieronder opgesomd:
Hoge sterkte: Titanium heeft een uitstekende sterkte en is een van de sterkste metalen in het periodiek systeem. Het heeft een buitengewoon hoge sterkte-gewichtsverhouding, zelfs meer dan aluminium. De sterkte en het lage gewicht maken titanium tot een populaire optie in veel industrieën en toepassingen.
Corrosiebestendigheid: Titanium is van nature bestand tegen corrosie vanwege zijn bereidheid om met zuurstof te reageren. Titaniumoxide vormt zich op het oppervlak van het onderdeel wanneer het wordt blootgesteld aan lucht. Deze titaniumoxidelaag beschermt de rest van het materiaal tegen corrosieve stoffen en omgevingen. De corrosieweerstand maakt titanium ideaal voor gebruik in bouw- en maritieme toepassingen.
Biocompatibel: Titanium is niet giftig en biocompatibel met zowel mensen als dieren. Daarom wordt titanium vaak gebruikt in de medische en tandheelkundige industrie, waar het wordt gebruikt voor implantaten en chirurgische en tandheelkundige instrumenten.
Hoog smeltpunt: Titanium heeft een smeltpunt van ongeveer 3.034 graden F. Dit maakt titanium ideaal voor toepassingen bij hoge temperaturen, zoals straalmotoren, raketten, energiecentrales en gieterijen.
Veelzijdige fabricagemethoden: Hoewel titanium een ​​uitzonderlijk sterk metaal is, is het zacht en taai. Hierdoor kunnen titaniumonderdelen worden vervaardigd uit een breed scala aan productieprocessen, waaronder machinaal bewerken, vormen, walsen, gieten en lassen.

Vraag: Wat zijn de beperkingen van titanium?

A: Enkele van de beperkingen van titanium worden hieronder vermeld.
Reactive at High Temperatures: Titanium is generally unreactive and inert due to its protective oxide layer. However, titanium is reactive at high temperatures (>700 graden F). Dit maakt de vervaardiging van puur en gelegeerd titanium vervelend en zeer gecontroleerd. De productie van titanium moet worden uitgevoerd in een zorgvuldig gecontroleerde zuurstofvrije omgeving.
Duur: Het raffineren van ruwe gesteenten en mineralen om puur titanium te verkrijgen is duur en complex. Dit komt door de reactiviteit van titanium bij hoge temperaturen en de omvang van de processen binnen het Kroll-proces die nodig zijn om titanium te isoleren.
Moeilijk te bewerken: Titanium kan moeilijk te bewerken zijn vanwege de lage thermische geleidbaarheid. De tijdens het bewerken gegenereerde warmte hoopt zich op in het gereedschap en niet in het werkstuk. Dit kan leiden tot een verminderde standtijd en bewerkingskwaliteit.
Lage onstabiele kruipweerstand: Titanium heeft een lage kruipweerstand bij hoge temperaturen boven 570 graden F. Kruip is de langzame vervorming van een materiaal wanneer het wordt blootgesteld aan constant uitgeoefende belastingen en komt vaker voor in omgevingen met hoge temperaturen.

Vraag: Wat zijn de mechanische eigenschappen van titaniumlegeringen?

A: Sterkte van titaniumlegeringen
In de materiaalmechanica is de sterkte van een materiaal het vermogen om een ​​uitgeoefende belasting te weerstaan ​​zonder bezwijken of plastische vervorming. Bij de sterkte van materialen wordt in principe rekening gehouden met de relatie tussen de externe belastingen die op een materiaal worden uitgeoefend en de resulterende vervorming of verandering in materiaalafmetingen. De sterkte van een materiaal is het vermogen om deze uitgeoefende belasting te weerstaan ​​zonder bezwijken of plastische vervorming.
 
Ultieme treksterkte
Ultieme treksterkte van commercieel zuiver titanium – klasse 2 is ongeveer 340 MPa.
De uiteindelijke treksterkte van Ti-6Al-4V – titaniumlegering van klasse 5 bedraagt ​​ongeveer 1170 MPa.
De ultieme treksterkte is het maximum op de technische spanning-rekcurve. Dit komt overeen met de maximale spanning die een constructie onder spanning kan verdragen. Ultieme treksterkte wordt vaak afgekort tot ‘treksterkte’ of zelfs tot ‘de ultieme’. Als deze spanning wordt uitgeoefend en gehandhaafd, zal breuk het gevolg zijn. Vaak is deze waarde aanzienlijk hoger dan de vloeigrens (maar liefst 50 tot 60 procent meer dan de opbrengst voor sommige soorten metalen). Wanneer een ductiel materiaal zijn ultieme sterkte bereikt, ervaart het een insnoering waarbij het dwarsdoorsnedeoppervlak plaatselijk kleiner wordt. De spanning-rekcurve bevat geen hogere spanning dan de ultieme sterkte. Ook al kunnen de vervormingen blijven toenemen, de spanning neemt meestal af nadat de ultieme sterkte is bereikt. Het is een intensief bezit; daarom is de waarde ervan niet afhankelijk van de grootte van het proefstuk. Het is echter afhankelijk van andere factoren, zoals de voorbereiding van het monster, de aanwezigheid of anderszins van oppervlaktedefecten en de temperatuur van de testomgeving en het materiaal. De ultieme treksterkte varieert van 50 MPa voor aluminium tot wel 3000 MPa voor staal met een zeer hoge sterkte.
 
Opbrengststerkte
De vloeigrens van commercieel zuiver titanium – klasse 2 is ongeveer 300 MPa.
De vloeigrens van Ti-6Al-4V – titaniumlegering van klasse 5 is ongeveer 1100 MPa.
Het vloeipunt is het punt op een spanning-rekcurve dat de grens van het elastische gedrag en het beginnende plastische gedrag aangeeft. Vloeigrens of vloeispanning is de materiaaleigenschap die wordt gedefinieerd als de spanning waarbij een materiaal plastisch begint te vervormen, terwijl het vloeipunt het punt is waar niet-lineaire (elastische + plastische) vervorming begint. Vóór het vloeipunt zal het materiaal elastisch vervormen en terugkeren naar zijn oorspronkelijke vorm wanneer de uitgeoefende spanning wordt opgeheven. Zodra het vloeigrenspunt is overschreden, zal een deel van de vervorming permanent en niet-omkeerbaar zijn. Sommige staalsoorten en andere materialen vertonen een gedrag dat een vloeigrensfenomeen wordt genoemd. De vloeigrens varieert van 35 MPa voor aluminium met een lage sterkte tot meer dan 1400 MPa voor staal met een zeer hoge sterkte.
 
Hardheid van titaniumlegeringen
Rockwell-hardheid van commercieel zuiver titanium – klasse 2 is ongeveer 80 HRB.
De Rockwell-hardheid van Ti-6Al-4V – titaniumlegering van klasse 5 is ongeveer 41 HRC.
De Rockwell-hardheidstest is een van de meest voorkomende hardheidstests, die is ontwikkeld voor hardheidstests. In tegenstelling tot de Brinell-test meet de Rockwell-tester de penetratiediepte van een indenter onder een grote belasting (grote belasting) vergeleken met de penetratie die wordt veroorzaakt door een voorbelasting (kleine belasting). De kleine belasting bepaalt de nulpositie. De hoofdbelasting wordt aangebracht en vervolgens verwijderd, terwijl de kleine belasting nog steeds behouden blijft. Het verschil tussen de penetratiediepte vóór en na toepassing van de grootste belasting wordt gebruikt om het Rockwell-hardheidsgetal te berekenen. Dat wil zeggen dat de penetratiediepte en hardheid omgekeerd evenredig zijn. Het belangrijkste voordeel van Rockwell-hardheid is de mogelijkheid om hardheidswaarden direct weer te geven. Het resultaat is een dimensieloos getal, genoteerd als HRA, HRB, HRC, enz., waarbij de laatste letter de respectieve Rockwell-schaal is.
We staan ​​bekend als een van de toonaangevende leveranciers van titaniumlegeringen in China. Wij heten u van harte welkom om hier hoogwaardige titaniumlegeringen op voorraad te kopen of groothandel en een gratis monster van onze fabriek te krijgen. Voor prijsadvies kunt u contact met ons opnemen.

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek