
ASTM B348 Grade5 チタンロッド
長さ:100~6000mm
技術: 鍛造
グレード:Gr5
規格:ASTM B348 AMS4928
材質:チタンカラー:光沢のあるシルバー表面
サイズ: カスタマイズされた
特徴: 高強度
表面:研磨
ASTM B348 Grade5 Titanium Rod is based on Ti-6Al-4V and is one kind of (α+β) type titanium alloy, having good all-round mechanical properties. More than the magnitude. The strength of Gr5 sb=1.012GPa, density G =4.51g/cm3, specific strength sb/g=23.5, while the specific strength sb/g of alloy steel is >18. チタン合金は熱伝導率が低いです。チタン合金の熱伝導率は鉄の1/5、アルミニウムの1/10であるのに対し、TC4の熱伝導率はL=7.955W/m・Kです。
製品説明
強度係数
チタン 6 アルミニウム 4 バナジウムが非常に多くの用途に使用されている理由は、その軽量さと高い相対硬度のためです。他の材料と比較した強度係数は次のとおりです。
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標準 |
ASTM B348、ISO 13810、ISO5832-2、ISO5832-3 |
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学年 |
グレード 5 チタンバー |
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直径 |
1.0-200mm またはカスタマイズされたサイズ |
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長さ |
300mm~6000mm |
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技術 |
熱間鍛造と熱間圧延 |
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表面仕上げ |
研磨、機械加工 |
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形 |
丸、平、四角、六角 |
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応用 |
産業、医療、石油化学産業、航空宇宙など |
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特徴 |
優れた軸受対極低温特性 非磁性かつ非毒性- 優れた熱特性 低い弾性率 |




ASTM B348 Grade5 Titanium Rod is based on Ti-6Al-4V and is one kind of (α+β) type titanium alloy, having good all-round mechanical properties. More than the magnitude. The strength of Gr5 sb=1.012GPa, density G =4.51g/cm3, specific strength sb/g=23.5, while the specific strength sb/g of alloy steel is >18. チタン合金は熱伝導率が低いです。チタン合金の熱伝導率は鉄の1/5、アルミニウムの1/10であるのに対し、TC4の熱伝導率はL=7.955W/m・Kです。
強度係数
チタン 6 アルミニウム 4 バナジウムが非常に多くの用途に使用されている理由は、その軽量さと高い相対硬度のためです。他の材料と比較した強度係数は次のとおりです。
耐食性
チタン 6 AL-4 バナジウムは、空気または水中の酸素にさらされると、空気または水中の酸素の存在下で、安定した中断のない緊密に結合した酸化層を即座に生成します。様々な媒体に対してサビに強いためです。 Ti 6 Al-4 バナジウムは、海水、酸化性の酸、塩素 (水に含まれる)、ロケット燃料、塩基などの攻撃的な化学薬品に対して優れた一般耐食性も示します。ただし、ti 6 Al-4 v は、弱酸または固体塩素ガス中では一般的な腐食に対して脆弱です。塩素またはハロゲンを含む環境では圧力腐食亀裂や応力腐食亀裂が発生するため、通常、チタンの加工では塩素溶剤や機械加工油は使用されません。
チタンおよびチタン 6 アルミニウム -4 バナジウムなどのチタン合金は、水素脆化に対して脆弱です。水素はガス状または負の水素として金属に浸透し、脆性水素になる可能性があります。したがって、加工、特に熱処理や酸洗いの際には、水素元素の添加を可能な限り最小限に抑える必要があります。 Ti 6 Al 4 V 製品仕様では、通常、最大 150ppm の水素含有量が許容されます。
破壊靱性
Ti 6 al 4 V の破壊靱性は、アルミニウム合金と鋼の中間の値です。通常、靭性が高い微細構造はより薄く、より粗くなります。チタン6アルミニウム4バナジウムELIグレードは通常グレードよりも頑丈です。
摩耗性能
一般に、チタン 6 アルミニウム 4 バナジウム、およびチタン合金は摩耗するため、摩耗状況での適用可能性は非常に限定的ではありません。
溶接
チタン 6 al-4 バナジウムは、チタン 6 al-4 バナジウム溶接によって合金化することもできます。酸素の吸収を防ぎ、溶接箇所の脆弱化を防ぐために、溶接プロセスでは溶接不活性ガス保護措置を適用する必要があります。チタン 6 アルミニウム 4 バナジウムの最も一般的な溶接手順は、溶融タングステン ガス アーク溶接です。厚めのスライスにはかじりが適用されます。チタン6アルミニウム4バナジウムの溶接には、プラズマアーク溶接、スポット溶接、電子ビーム、レーザービーム、抵抗溶接、拡散溶接が有効に使用されています。
鍛造
高温加工性: Ti6Al4V は、熱間鍛造、熱間プレス、熱間引抜きなどの従来の手段のいずれによっても熱間加工が可能です。通常の熱間加工温度は / 高温領域 (約 870-980 度 (1600-1800℉)) です。過剰なアルファシェルの成長を防ぐために、処理後にアルファシェルを除去する必要があります。フレークは一般に 650 度で熱間加工されます (FDA12212011)。チタン 6 アルミニウム 4 バナジウムは 850 度 (1560°F) で超塑性化することができます。 「温間」 ti-6Al-4v の降伏強度は、焼きなまし条件と溶体化処理条件の両方で温度とともに急速に低下します。これにより低温での鍛造が可能となります。たとえば、427 度 (華氏 800 度) での熱処理では、降伏強度が約 40% 低下します。熱処理は、ファスナー、航空宇宙部品、医療機器などの膨大な数の製品に採用されています。
冷間加工:
チタン 6 アルミニウム - 4 バナジウムの冷間加工は制限されていますが、冷間での引抜きおよび成形は可能です。ブラケットやクランプには冷間加工が主に使用されます。チタンは係数が低いため、常温加工では反発現象が発生します。理論的には、これは過剰な曲げによって相殺できますが、実際には通常は熱切断によって修正されます。
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