ແຜ່ນເຫຼັກ Titanium Alloy

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສັ້ນ​:

ແຜ່ນເຫຼັກກ້າ Titanium ແມ່ນໂລຫະປະສົມທີ່ປະກອບດ້ວຍ titanium ເປັນພື້ນຖານແລະອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ເພີ່ມ.Titanium ມີສອງປະເພດຂອງໄປເຊຍກັນ homogenous ແລະ heterogeneous: ເປັນໂຄງສ້າງ hexagonal packed ຫນາແຫນ້ນຂ້າງລຸ່ມນີ້ 882 ℃ α Titanium, ຮ່າງກາຍເປັນສູນກາງ cubic ຂ້າງເທິງ 882 ℃ β Titanium.


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍກຳກັບສິນຄ້າ

ການສະແດງສິນຄ້າ

T-1
T-3
T-2

Titanium Alloy Plate Grade

ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ TA7, TA9, TA10, TC4, TC4ELITC4, TC6, TC9, TC10, TC11, TC12
ມາດຕະຖານອາເມລິກາ GR5, GR7, GR12

ຂະຫນາດແຜ່ນໂລຫະປະສົມ Titanium

T 0.5-1.0mm x W1000mm x L 2000-3500mm

T 1.0-5.0mm x W1000-1500mm x L 2000-3500mm

T 5.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mm

T 30- 80mm x W1000mm x L 2000mm

ມາດຕະຖານການປະຕິບັດແຜ່ນ Titanium Alloy Plate

ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ GB/T3621-2010, GB/T13810-2007
ມາດຕະຖານອາເມລິກາ ASTM B265, ASTM F136, AMS4928

ອົງປະກອບທາງເຄມີ ແລະຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ

ASTM B265 Titanium ບໍລິສຸດ
  ອົງປະກອບທາງເຄມີ ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ
ASTM B265 GB/T3602.1 JISH4600 N C H Fe O ອື່ນໆ ຄວາມແຮງ tensile
(Mpa,MIN)
ການຍືດຕົວ
(MIN,%)
ຄວາມ​ຫນາ​ແຫນ້ນ
(g/zcm3)
MAX MAX MAX MAX MAX
Gr.1 TA1 ຫ້ອງຮຽນ1 0.03 0.08 0.015 0.2 0.18 - 240 24 4.51
Gr.2 TA2 ຫ້ອງຮຽນ2 0.03 0.08 0.015 0.3 0.25 - 345 24 4.51
Gr.3 TA3 ຊັ້ນ 3 0.03 0.08 0.015 0.3 0.35 - 450 18 4.51
Gr.4 TA4 ຊັ້ນ 4 0.03 0.08 0.015 0.5 0.4 - 550 15 4.51
ASTM B265 Titanium Alloy
  ອົງປະກອບທາງເຄມີ ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ
ASTM B265 GB/T3602.1 JISH4600 N C H Fe O ອື່ນໆ ຄວາມແຮງ tensile
(Mpa,MIN)
ການຍືດຕົວ
(MIN,%)
ຄວາມ​ຫນາ​ແຫນ້ນ
(g/zcm3)
MAX MAX MAX MAX MAX
Gr.5 TC4 ຫ້ອງຮຽນ60 0.05 0.08 0.015 0.4 0.2 AI: 5.5-6.75
V:3.5-4.5
895 10 4.51
Gr.7 TA9 ຫ້ອງຮຽນ12 0.03 0.08 0.015 0.25 0.25 Pd: 0.12-0.25 345 20 4.51
Gr.9 TC2 ຫ້ອງຮຽນ61 0.03 0.08 0.015 0.15 0.15 AI: 2.5-3.5
V:2.0-3.0
620 15 4.51
Gr.11 TA4 ຫ້ອງຮຽນ 11 0.03 0.08 0.015 0.18 0.18 Pd: 0.12-0.25 240 24 4.51
Gr.23 TC4ELI ຫ້ອງຮຽນ60E 0.03 0.08 0.0125 0.13 0.13 AI:5.5-6.5
V:3.5-4.5
828 10 4.51

ພາກສະຫນາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ໂລຫະປະສົມ Titanium ແມ່ນໂລຫະປະສົມທີ່ປະກອບດ້ວຍ titanium ເປັນພື້ນຖານແລະອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ເພີ່ມ.Titanium ມີສອງປະເພດຂອງໄປເຊຍກັນ homogenous ແລະ heterogeneous: ເປັນໂຄງສ້າງ hexagonal packed ຫນາແຫນ້ນຂ້າງລຸ່ມນີ້ 882 ℃ α Titanium, ຮ່າງກາຍເປັນສູນກາງ cubic ຂ້າງເທິງ 882 ℃ β Titanium.

ອົງປະກອບຂອງໂລຫະປະສົມສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດໂດຍອີງໃສ່ອິດທິພົນຂອງພວກມັນຕໍ່ອຸນຫະພູມໄລຍະການປ່ຽນແປງ:

① ຄົງທີ່ α ອົງປະກອບທີ່ເພີ່ມອຸນຫະພູມໄລຍະການປ່ຽນແປງແມ່ນ α ອົງປະກອບທີ່ຫມັ້ນຄົງປະກອບມີອາລູມິນຽມ, ຄາບອນ, ອົກຊີເຈນ, ແລະໄນໂຕຣເຈນ.ອະລູມິນຽມແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂລຫະປະສົມ titanium, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນໃນການປັບປຸງອຸນຫະພູມຫ້ອງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອຸນຫະພູມສູງຂອງໂລຫະປະສົມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນສະເພາະ, ແລະເພີ່ມ modulus elastic.

② Stable β ອົງປະກອບທີ່ຫຼຸດລົງອຸນຫະພູມໄລຍະການປ່ຽນແປງແມ່ນ β ອົງປະກອບທີ່ຫມັ້ນຄົງສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ: isomorphic ແລະ eutectoid.ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໂລຫະປະສົມ titanium ອະດີດປະກອບມີ molybdenum, niobium, vanadium, ແລະອື່ນໆ;ສຸດທ້າຍປະກອບມີ chromium, manganese, ທອງແດງ, ທາດເຫຼັກ, ຊິລິໂຄນ, ແລະອື່ນໆ.

③ ອົງປະກອບທີ່ເປັນກາງເຊັ່ນ zirconium ແລະ tin ມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຕໍ່ອຸນຫະພູມການປ່ຽນແປງໄລຍະ. ອົກຊີເຈນ, ໄນໂຕຣເຈນ, ຄາບອນ, ແລະ hydrogen ແມ່ນ impurities ຕົ້ນຕໍໃນໂລຫະປະສົມ titanium.ອົກຊີເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນໃນ α ມີການລະລາຍສູງໃນໄລຍະ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສໍາຄັນໃນໂລຫະປະສົມ titanium, ແຕ່ມັນຫຼຸດຜ່ອນການເປັນພາດສະຕິກ.ປະລິມານອົກຊີເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນໃນ titanium ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຖືກກໍານົດໄວ້ຕ່ໍາກວ່າ 0.15 ~ 0.2% ແລະ 0.04 ~ 0.05% ຕາມລໍາດັບ.ທາດໄຮໂດຣເຈນໃນαການລະລາຍໃນໄລຍະແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ, ແລະໄຮໂດເຈນຫຼາຍເກີນໄປທີ່ລະລາຍໃນໂລຫະປະສົມ titanium ສາມາດຜະລິດ hydrides, ເຮັດໃຫ້ໂລຫະປະສົມ brittle.ເນື້ອໃນ hydrogen ໃນໂລຫະປະສົມ titanium ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຄວບຄຸມຕ່ໍາກວ່າ 0.015%.ການລະລາຍຂອງໄຮໂດເຈນໃນ titanium ແມ່ນປີ້ນກັບກັນແລະສາມາດເອົາອອກໄດ້ໂດຍການຫມູນວຽນສູນຍາກາດ.


  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ