3M 티타늄 합금의 원형, 와이어, 시트, 파이프에 대한 GOST 표준
3M 타이타늄 합금의 특성
| 설명 | 표기 |
|---|---|
| 합금 등급: 타이타늄 | 3M |
| 합금 분류: | 타이타늄 가공성 합금 |
| 산업용 응용 : | 형강 생산, 특수 장비 부품, 잉곳 및 반제품 제작 |
백분율 조성
| N | Zr | Al | Ti | C | Fe | O | Si | 불순물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 0.04 | ≤ 0.3 | 3.5 - 5 | 93.89 - 96.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.12 | 총 0.3 |
비고: 주성분은 타이타늄입니다. 이 합금은 매우 강하고, 파라자성을 지니며, 다른 타이타늄 합금처럼 우수한 내식성을 가지고 있어 기술 분야에서 중요한 역할을 합니다. 합금화는 타이타늄의 내식성과 강도를 2-3배 증가시킵니다.
기계적 특성 (온도 20°C)
| 프로파일 | 크기 | KCU | y | 열처리. | d5 | sT | sв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이어, |
공급 상태 | 13 | 580−735 | ||||
| - | mm | kJ /m2 | % | - | % | MPa | MPa |
sв - 극한 인장 강도
d5 - 파단 시 연신율
3M 합금의 물리적 특성
| MPa | °С | W/(m·°С) | 1/°С | J/(kg·°С) | Ω·m | g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8.2 | 540 | ||||
| 1.12 | 20 | 18.85 | 4.5 | |||
| E 10- 5 | T | l | a 10 6 | C | R 10 9 | r |
기계적 특성 설명:
| 설명 | 표기 |
|---|---|
| 극한 인장 강도, [MPa] | sв |
| 충격 인성, [kJ / m2] | KCU |
| 비탄성 변형 시 항복 강도, [MPa] | sT |
| 브리넬 경도, [MPa] | HB |
| 상대적 단면 감소율, [ % ] | y |
3M 타이타늄 합금의 물리적 특성
| 설명 | 표기 |
|---|---|
| 특성 데이터가 수집된 온도, °С | 20°C |
| 선형 열팽창 계수 αx106 100 °C에서 [1/ °С] | 8.2 |
| 밀도 [g/cm3] | 4.5 |
| 1종 탄성 계수 E [MPa]x10-5 | 1.12 |
파단 시 연신율 d5 % |
13 |
극한 인장 강도 sв [MPa] |
580−735 |
| 비전기 저항, Ωxmm2/m | 1.6 |
용접성
| 표기 | 설명 |
|---|---|
| 제한 없음 | - 부품 예열 및 최종 열처리 없이 용접이 가능합니다. 그러나 고온 타이타늄의 산소 및 질소와의 높은 친화성 때문에, 용접 영역뿐만 아니라, 용접뒷면 뿐만 아니라 400 °C까지 가열되는 금속의 모든 부위를 불활성 가스로 보호해야 합니다. |
| 제한적으로 용접 가능 | - 품질 있는 용접을 위해 부품을 t°100−120°C까지 예열하고 최종 열처리를 필요로 합니다 |
| 어려운 용접 | - 품질 있는 용접 결합을 위해 추가 공정이 필요합니다: 용접 전에 부품을 t°200−300°C로 가열하고 용접 후 열처리(어닐링) |
장점
타이타늄의 뛰어난 특성은 현대 산업에서 구조 재료로서 높은 관심을 받고 있습니다. 요구되는 고특정 강도, 내열성 및 높은 내식성을 갖춘 현대 산업에서 이것은 식품, 화학, 항공우주, 선박, 로켓 제조, 교통 기계 제조, 우주선 생산과 같은 분야에서 중요합니다.
공급자
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