Сицхуан Лиаофу Специал Стеел Цомпани., Лтд има велики центар за глодање портала, ЦНЦ стругове, машине за савијање, лим и другу опрему. Можемо вам пружити прецизну обраду делова од легуре титанијума, производњу структурних делова и друге нестандардне производе од легура титанијума. У области обраде легура титанијума дуги низ година, компанија је открила стабилну обраду деформације легуре титанијума у стању вруће обраде, а тачност и перформансе производа су у великој мери загарантоване. Производи се успешно примењују у специјалним возилима, бродоградњи и другим индустријама и наилазе на добар пријем код купаца
Стручни тим
29,000+ стручњака широм света
Виши пројектни менаџери ефикасно контролишу све аспекте пројекта
Услуга 24 сата
Смештен у 27 градова широм света, са 50 центара за испоруку, који пружају 200+ језика, капацитет испоруке 7к24 сата, најбољи је партнер за глобализацију предузећа

834M
Тотал Фрееланцер
732M
Позитиван преглед
90M
Наруџба је примљена
236M
Завршени пројекти
Која је дефиниција легуре титанијума?
Титанијум, који изгледа као челик и има сребрно-сиви сјај, је прелазни метал и неко време се у прошлости сматрао ретким металом. Титанијум није редак метал, титанијум у Земљиној кори чини око 0.42% укупне тежине, бакар, никл, олово, цинк заједно 16 пута. На седмом месту у свету метала, постоји више од 70 минерала који садрже титанијум. Титанијум има високу чврстоћу, ниску густину, високу тврдоћу, високу тачку топљења и јаку отпорност на корозију. Титанијум високе чистоће има добру пластичност, али постаје крт и тврд када су присутне нечистоће.
Како класификовати легуре титанијума?
Легуре титанијума могу се поделити према различитим методама класификације, углавном према организационој структури, температури употребе, употреби и карактеристикама и другим начинима за класификацију. 12
Према структурној класификацији: легура титанијума се може поделити на легуру титанијума, + легуру титанијума и легуру титанијума. -титанијум легура је једнофазна легура чврстог раствора са стабилном микроструктуром, јаком отпорношћу на хабање и отпорношћу на оксидацију, али не и високе чврстоће на собној температури. -титанијум легура је једнофазна -фазна легура чврстог раствора, која има високу чврстоћу без термичке обраде и може се додатно ојачати након топлотне обраде, али је термичка стабилност лоша. + легура титанијума је двофазна легура са добрим свеобухватним својствима, као што су жилавост, пластичност и својства деформације при високим температурама, и може се ојачати топлотном обрадом.
Према употреби класификације температуре: легура титанијума може се поделити на легуру титанијума са структуром авиона и легуру титанијума за структуру мотора итд., Према специфичној употреби температуре и захтевима перформанси које треба изабрати.
Класификација према употреби и карактеристикама: Титанијумске легуре се могу даље поделити на легуре титанијума мале чврстоће, легуре титанијума средње чврстоће, легуре титанијума високе чврстоће, легуре титанијума ултра високе чврстоће, легуре титанијума отпорне на оштећења, јефтини титанијум високих перформанси легуре итд., да би се задовољиле потребе различитих области и примене.
Класификација према производном процесу: Легуре титанијума се могу поделити на ливене легуре титанијума, деформисане легуре титанијума и легуре титанијума у праху, које се класификују према специфичној технологији производње и прераде.
Према класификацији структуре жарења: легура титанијума се може поделити на легуру титанијума, + легуру титанијума и легуру титанијума ε три категорије, према структури жарења поделе.
Због својих одличних свеобухватних својстава, као што су висока чврстоћа, добра отпорност на корозију и отпорност на топлоту, легура титанијума се широко користи у ваздухопловству, ваздухопловству, хемијској индустрији, развоју мора и другим областима. Различити типови легура титанијума имају своје карактеристике и предности да задовоље потребе различитих сценарија примене.
Које су механичке особине титанијума и легура титанијума
Механички одговор титанијумског материјала на примењени напон или оптерећење. Температура оптерећења, брзина деформације и околина утичу на механичка својства. Главне (де) механичке особине су: граница течења и чврстоћа лома, издужење, површинско скупљање и ударни рад, чврстоћа замора и граница замора, жилавост лома и брзина раста заморне прслине и отпор пузању.
Граница течења (σ0.2) и чврстоћа лома (σФ) Чврстоћа индустријског чистог титанијума и легуре титанијума (де) је повезана са садржајем међупросторних елемената (де) [О], [Н], [Ц] и други (де) елементи у материјалу, а ови елементи се обично интегришу заједно и специфицирају као еквивалент кисеоника [О]ек, који се израчунава на следећи начин: [О]ек=[О]{{ 3}}[Н]+0.75[Ц](атомски проценат). Са повећањем [О]ек(де), граница течења титанијумског материјала (де) значајно расте. Граница течења је уско повезана са микроструктуром, на пример, + легура титанијума (Ти-6Ал-4 В) фина (де) изометријска структура (де) највећа граница течења и чврстоћа лома, може да достигне 1120МПа и 1505МПа, респективно.
Мешавина примарне изометријске фазе и фине ацикуларне (или лимове)(де) назива се диморфна структура, а њена јачина лома (1455МПа) је већа од оне код грубе изометрије (де) (0МПа). Комплетна игличаста структура (де)σ0.2 је најнижа. Чврстоћа лома метастабилних легура титанијума, као што је Ти-15В-3Цр-3Сн-3Ал, је под утицајем деформације хладног ваљања, обраде раствора и брзине хлађења (де ).
Повећање енергије издужења, скупљања и удара [О]ек смањује издужење титанијума на собној температури (де). [Н](де) има највећи ефекат, затим [О], а затим [Ц]. Дуготрајно жарење (500х) може учинити да се површинско скупљање и ударни рад индустријског чистог титанијума (де) појаве на најнижој вредности близу 500 степени. Издужење на високој температури је око 500 степени, а појављује се и минимална вредност. Када је стопа затезања ε 2,7×10-5/с, перформансе индустријског чистог титанијума су посебно очигледне. Издужење финог кристалног (6μм) титанијума на високој температури није се смањило.
Издужење или лом фине исааксијалне структуре (де) легуре + титанијума се гаси водом након 4В раствора на 1088К. Фаза се може индуковати у мартензит током деформације, што показује да су енергија удара по Шарпију и динамичка жилавост лома значајно побољшане на 223К(де). Истовремено, растезање и напрезање прелома су такође повећани. Граница течења, чврстоћа лома и издужење Ти-5Ал-2.5Фе и Ти-6Ал-4В легура (де) могу се повећати за 8% ~ 15% ,5% ~ 13% и 7% ~ 14% коришћењем новог процеса третмана водоником.
Чврстоћа замора и граница замора Индустријски чисти титанијум има дефинитивну (де) границу замора, која се повећава са повећањем еквивалентног кисеоника и смањује са грубљењем зрна. Чврстоћа на замор (σН) Ти-6Ал-4В(де) (тј. животни век од 107 недеља (де) опсег напрезања) зависи и од структуре легуре (де) и на амбијенталном медијуму (де) током испитивања. Груба равноосна структура (де) има најнижи σН, мањи од 500 МПа, а у ваздуху и 3,5% раствору НаЦл, дводимензионална структура (де) има већи σН, до 650 ~ 700 МПа. У легурама титанијума, својства замора глатких узорака (де) са еквиаксијалном + микроструктуром су боља од оних код трансформисане микроструктуре (де), а век трајања првих прслина од замора (де) је дужи. Међутим, отпорност на ширење прслине од замора трансформисане структуре (де) је већа.
Жилавост лома при раван деформацији легуре титанијума (де) је уско повезана са њеном микроструктуром. Без обзира на ниво чврстоће, жилавост лома КИЦ формирана обрадом је већа од оне исте чврстоће (де) иземичне структуре, али је конвенционално (де) издужење оштећено. Иако је састав + легуре титанијума одређен, због различитог искуства термичке обраде (де) може се појавити веома различита (де) микроструктура. Иако је граница течења скоро иста, жилавост лома различитих оријентисаних материјала (де) је веома различита. КИЦ грубе структуре (де) био је 22% већи од оне фине структуре (де) у ТЛ оријентацији (де) Ти-6Ал-4В плоче дебљине. Да би се постигла одговарајућа равнотежа између жилавости лома и конвенционалног издужења, може се извршити топлотна обрада да би се добила структура у два стања (де). Ефекат микроструктуре легуре Ти-6Ал-4В (де) на спори раст прслине (де) модул кидања (ТР)(де) је значајнији од утицаја жилавости на лом (ЈИЦ )(де). Ако у легури постоји метастабилна фаза, "мартензит изазван током деформације помаже у побољшању жилавости лома на нижим температурама (де). -Тип легура титанијума (де) на жилавост лома утиче 2(Ти3Ал) преципитација (де), снага се повећава, а КИЦ се смањује.
Жилавост лома легуре титанијума је углавном одређена (де) фазом (де) преципитацијом из фазе. Ти-15-3 легура се стари на високој, а затим ниској температури, у микроструктури постоје и груба и фина (де) фаза, а чврстоћа и жилавост лома су на задовољавајући начин избалансиране. Ливена Ти-15-3 легура титанијума (де)КИЦ и Ти-6Ал-4 В еквивалент легуре титанијума. Побољшање жилавости на лом (де) легуре титанијума је металуршки фактор, а такође је и фактор за смањење стопе раста прслине од замора (да/дН)(де).
Отпорност на пузање скоро легуре титанијума је 400 ~ 500 степени високе температуре (де) легуре титанијума, а њена највећа отпорност на пузање се постиже хлађењем на собну температуру након топлотне обраде у фазној зони (де). Употреба легура (де) титанијума на вишим температурама оштећује њихова механичка својства услед појаве металуршке нестабилности, таложења уређене фазе Ти3Кс, таложења силиката и формирања површинског слоја богатог кисеоником.
Различите врсте карактеристика легуре титанијума и опсег примене?
|
Легуре |
Карактеристике и примена |
|
Ти-5Ал-2.5Сн |
Способност отпорности на пукотине током ковања је добра, способност облика је разумна, способност заваривања је добра, а термичка обрада се не може ојачати. Користи се за кућиште мењача мењача, уређај кућишта млазног мотора и поклопац водеће лопатице, структуру цевовода итд |
|
Ти{0}}Ал-1Мо-1В |
Способност обликовања и отпорности на пуцање током ковања је прихватљива, а способност заваривања је добра, али се не може ојачати топлотном обрадом. Лопатице, погони и кућишта млазних мотора, кућишта универзалних водича жироскопа, унутрашње облоге и оквири уређаја за млазнице, итд. |
|
Ти{0}Ал-4В |
То је легура титанијума ојачана термичком обрадом, која има добру способност заваривања, способност облика лима и перформансе ковања. Користи се за производњу лопатица компресора за млазне моторе, импелера, итд. Други, као што су точкови стајног трапа и структурни делови, причвршћивачи, носачи, додаци за авионе, рамови, конструкције ланаца, цеви, се широко користе |
|
Ти{0}}Ал-6В-2Сн |
То је легура титанијума која се може ојачати топлотном обрадом. Има добру отпорност на пуцање током ковања, али лошу способност заваривања. Користи се за производњу причвршћивача, уређаја за контролу улаза и испитивање структурних делова |
|
Ти{0}В-11Цр-3Ал |
Спада у легуру титанијума која се може ојачати топлотном обрадом, има добру способност обликовања, одређену отпорност на пуцање при ковању и добру способност заваривања. Користи се као структурни отковци, конструкција плочастих носача, кожа, оквир, носач, прибор за авионе, причвршћивачи |
|
Ти-2.25Ал-11Сн-5Зр-1Мо-0.2Си |
Спада у легуру титанијума која се може ојачати топлотном обрадом и има добру отпорност на пуцање током ковања. Користи се за производњу лопатица млазних мотора, погона, ваљака стајног трапа, скелета авиона, причвршћивача итд. |
|
Ти{0}}Ал-2Сн-4Зр-2Мо |
Добра способност облика и способност заваривања, добра отпорност на пуцање при ковању, али не и ојачавање термичке обраде. Користи се у производњи лопатица компресора, импелера, ваљака стајног трапа, склопова кутија компресора, оквира авиона, компоненти коже итд. |
|
Ти{0}}Ал-3Мо-1В |
То је легура титанијума која се може термички обрађивати са добром способношћу ковања и способношћу обликовања. Користи се у производњи компоненти скелета авиона |
|
ИМИ125 ИМИ130 ИМИ160 |
Индустријски чисти титанијум, одлична отпорност на корозију, већа специфична чврстоћа, боља граница замора, добра способност ковања, може се ковати уобичајеним методама, формирањем и заваривањем. Може се направити у даску, шипку, свилу. Користи се у ваздухопловству, медицини, хемијским и другим аспектима, као што су издувне цеви, заштитни зидови, врућа кожа и делови који захтевају добру пластичност и отпорност на корозију |
|
ИМИ317 |
Припада типу легуре титанијума, која се може заваривати, има добру отпорност на оксидацију, чврстоћу и високу температурну стабилност на 315 ~ 593ºЦ, и може да производи отковке и делове плоча, као што су лопатице компресора авионских мотора, шкољке и носачи |
|
ИМИ315 |
Припада легури титанијума типа +ß, која се може ојачати топлотном обрадом, а користи се за диск и лопатице компресора аеромотора, делове пројектила итд. |
|
ИМИ318 |
+ß легура, са добром могућношћу кварења и свеобухватним перформансама, је легура титанијума која се обично користи у разним земљама за дискове и лопатице компресора авио-мотора |
|
ИМИ550 |
+ß легура титанијума, лака за ковање, добра чврстоћа на собној температури, висока отпорност на пузање (испод 400ºЦ), висока издржљивост, широко се користи у производњи клизних шина мотора и крила, кућишта уређаја за контролу снаге итд. |
|
ИМИ551 |
То је легура титанијума високе чврстоће са високом чврстоћом, високом границом пузања (испод 400ºЦ), добром способношћу ковања, итд. Користи се за производњу компоненти авиона као што су стајни трап, седиште за монтирање, компоненте гасне турбине, а може се и користи се у општем инжењерингу и хемијској индустрији, лопатицама турбина, деловима компресора и другим деловима који се брзо ротирају |
|
ИМИ685 |
То је врста легуре титанијума типа +ß, која има високу специфичну чврстоћу на собној температури и средњој температури, добру отпорност на пузање на високој температури (520ºЦ), добру стабилност на високим температурама, заварљива, лака за обраду и високу радну температуру. Користи се за израду делова авионских мотора |
|
ИМИ684 |
Припада легури титанијума типа +ß, која је заварљива, има добру отпорност на пузање (испод 535ºЦ) и одличну термичку стабилност. Легура има слична својства као ИМИ685 за исту сврху. Користи се за израду диска и ножа компресора високог притиска |
|
ИМИ679 |
То је легура титанијума сложеног типа са добром чврстоћом, високом границом пузања, стабилношћу на високој температури и добром отпорношћу на оксидацију на 450~500ºЦ, а чврстоћа на замор главе цилиндра је висока. Користи се у производњи диска компресора аеро-мотора, лопатица, скелета авиона и тако даље |
|
ИМИ230 |
-тип легура титанијума, средње чврстоће, добре пластичности, заварљива, може ојачати, лако се формира, легура у жареном стању употребе, са високим механичким својствима. Користи се за прављење водова мотора и конструкција авиона који раде испод 350ºЦ |
|
T-A5E |
Добра пластичност и жилавост на -253ºЦ |
|
T-A6V |
Са добрим свеобухватним перформансама, то је висококвалитетни материјал који се користи у ваздухопловној индустрији |
|
T-A7D |
Средња способност заваривања, висока механичка својства, користи се као ковање |
|
T-A6V6E2 |
Углавном се користи у производњи гаснотурбинских мотора и конструкцијских делова авионских ракета |
|
Т-ТУ2 |
Способност лемљења и способност обликовања у каљеном стању за употребу испод 350ºЦ |
|
Т-Т6Зр4ДЕ |
Заварљив за лопатице и дискове млазних мотора |
|
Ти-6246 |
Може да прави дискове гасних турбина, лопатице вентилатора и структурне делове за авионе и ракете |
|
Т-В13ЦА |
Користи се за израду рамова и конструкција у облику саћа испод 250ºЦ |
|
T-A6Z5W |
Заварљиве легуре титанијума високе чврстоће са добром отпорношћу на пузање на 520ºЦ |
|
Т-А6ЗД |
Делови који се користе за прављење млазних мотора (нпр. лопатице, дискови, итд.) |
|
Т-А4ДЕ2 |
Легура има високу чврстоћу и отпорност на пузање испод 400ºЦ |
|
3.7114 |
Заварљив, квалификована способност обликовања, средња чврстоћа |
|
3.7124 |
Дуктилност, способност заваривања и чврстоћа на високој температури су слични индустријском чистом титанијуму за делове и отпорност на корозију испод 350ºЦ |
|
3.7134 |
Са малом густином и високим модулом еластичности, користи се за израду дискова и лопатица компресора који раде испод 450ºЦ и важан је материјал за авио-индустрију |
|
3.7144 |
За производњу ротора и лопатица аеромотора који раде испод 450ºЦ |
|
3.7164 |
Добре укупне перформансе за механичке делове високог напрезања који раде испод 350ºЦ |
|
3.7154 |
Легура има високу чврстоћу, добру отпорност на пузање и може се заварити. За дуготрајне радне делове испод 500ºЦ, као што су делови компресора авио-мотора |
|
3.7174 |
Припада легури титанијума високе чврстоће, која се може ојачати топлотном обрадом и има добре перформансе ковања |
|
3.7184 |
Користи се за израду компоненти авио-мотора као што су дискови и лопатице компресора који раде испод 400ºЦ |
|
ЛТ32 |
Легура има високу чврстоћу и добру способност очвршћавања, а користи се за израду скелета авиона и отковака пројектила који раде испод 427ºЦ |
|
ЛТ41 |
То је легура титанијума за топлотну обраду са одличном способношћу обликовања и користи се за израду скелета авиона, коже, структура саћа, посуда под притиском и причвршћивача високе чврстоће. |
Табела за поређење квалитета титанијума
| Кина | Америка | Русија |
| ТАД титанијум јодид | Граде1 број 1 Чисти титанијум | БТ1-00 Индустријски чисти титанијум |
| ТА1 Индустријски чисти титанијум | Граде22 Чисти титанијум титанијум. | БТ1-0 Индустријски чисти титанијум |
| ТА2 Индустријски чисти титанијум | Граде3 број 3 Чисти титанијум титанијум | 0Т4-0 Ти-0. 8А1-0. 7Сн |
| ТА3 Индустријски чисти титанијум | Граде4 Број 4 Чисти титанијум титанијум | 0Т4-1 Ти -- -- 2А1-1.5Мн |
| ТА4 Ти{1}}Ал | Разред 5 Ти-6Ал-4В | 0Т4 Ти-3Ал-1. 5Мн |
| ТА5 Ти-4Ал -0. 005Б | Разред 6 Ти-5Ал-2. 5В | БТ5 Ти{1}}Ал |
| ТА6 Ти{1}}Ал | Разред 7 Ти-0. 2Пд | БТ5-1 Ти-5Ал-2. 5Сн |
| ТА7 Ти-5Ал-2. 5Сн | 9. разред Ти-3Ал-2. 5В | БТ6 Ти-6Ал-4В |
| ТА8 Ти-5А1-2. 5Сн- 3Цу-1. 5Зр | Оцена 10 Ти-11. 5Мо-4. 5Сн-6Зр | БТ6ц Ти-6Ал-4В |
| ТЦ1 Ти- 2Ал-1. 5Мн | Граде11 Ти-0.2Пд |
БТ3-1 Ти-6Ал-1.5Цр-2.5Мо-0.5Фе-0.3Си |
|
ТЦ2 Ти-3Ал-1.5Мн |
Разред 12 Ти-0.3Мо-0.75Ни | БТ9 Ти-6.5Ал-3.5Мо-0.3Си |
|
ТЦ3 Ти-4Ал-4В |
А-1 Ти-5Ал-2.5Сн | БТ/4 Ти-5Ал-3Мо-1.5В |
| ТЦ4 Ти-6Ал-4В | А-3 Ти-6Ал-2Нб-1Та | БТ16 Ти-2.8Ал-5Мо-5В |
|
ТЦ6 Ти-6Ал-1.5Цр-2.5Мо-0.5Фе-0.3Си |
А-4 Ти-8Ал-1Мо-1В | БТ18 Ти-8Ал-0.6Мо-11Зр-1Нб |
|
ТЦ7 Ти-6Ал-0.6Цр-0.4Фе-0.4Си-0.01Б |
АБ{0}} Ти-6Ал-4В | БТ19 Ти-3Ал-5.5Мо-3.5В-5.5Цр-1Зр |
|
Ти-6.5Ал-3.5Мо-2.5Сн-0.3Си |
АБ{0}} Ти-6Ал-6В-2Сн | БТ20 Ти-6Ал-1.5Мо-1.5В |
|
ТЦ10 Ти-6Ал-6В-2Сн-0.5Цу-0.5Фе |
АБ{0}} Ти-6Ал-2Сн-4Зр-2Мо | БТ22 Ти-5.5Ал-5В-5Мо-1.5Цр-1.0Фе |
|
ТЦ11 Ти-6Ал-3.5Мо-1.5Зр-0.3Си |
АБ-5 Ти-3Ал-2.5В | ПТ{0}}Б Ти-4Ал-2В |
|
ТБ2 Ти-5Мо-5В-3Цр-3Ал |
Б{0}} Ти-3Ал-13В-11Цр | ПТ{0}}М Ти{1}}Ал |
Квалитете и хемијски састав титанијума и легура титанијума
| Легуре | Називни хемијски састав | Нечистоћа не већа од | Остали елементи | |||||
| Фе | C | N | H | 0 | једини | Збир | ||
| ТА1ЕЛИ | Комерцијални чисти титанијум | 0.10 | 0.03 | 0.012 | 0.0080 | 0.10 | 0.05 | 0.20 |
| ТА1 | Комерцијални чисти титанијум | 0.20 | 0.08 | 0.030 | 0.0150 | 0. 18 | 0.10 | 0.40 |
| ТА1-1 | Комерцијални чисти титанијум | 0.15 | 0.05 | 0.030 | 0.0030 | 0.12 | -- | 0.10 |
| ТА2ЕЛИ | Комерцијални чисти титанијум | 0.20 | 0.05 | 0.030 | 0.0080 | 0. 10 | 0.05 | 0.20 |
| ТА2 | Комерцијални чисти титанијум | 0.30 | 0.08 | 0.030 | 0.0150 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
| ТА3ЕЛИ | Комерцијални чисти титанијум | 0.25 | 0.05 | 0.040 | 0.0080 | 0.18 | 0.05 | 0.20 |
| ТА3 | Комерцијални чисти титанијум | 0.30 | 0.08 | 0.050 | 0.0150 | 0.35 | 0.10 | 0.40 |
| ТА4ЕЛИ | Комерцијални чисти титанијум | 0.30 | 0.05 | 0.050 | 0.0080 | 0.25 | 0.05 | 0.20 |
| ТА4 | Комерцијални чисти титанијум | 0.50 | 0.08 | 0.050 | 0.0150 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
ФАК
Која је употреба метала титанијума?
Пошто легура титанијума такође има добру компатибилност са људским телом, легура титанијума се такође може користити као вештачка кост. Цирконијум је хемијски материјал који се користи у индустрији атомске енергије и као материјал отпоран на корозију на високој температури и притиску, али је његова активност у раствору на другом месту после натријума.
Као један од водећих произвођача и добављача титанијума у Кини већ 20 година, срдачно вас поздрављамо да овде купите титанијум произведен у Кини из наше фабрике. Сви производи су високог квалитета и конкурентне цене.












