СП17 원형과 시트에 대한 GOST 규격
기술 사양
| 설명 | 표시 |
|---|---|
| 티타늄 합금 등급: | СП17 |
| 합금 분류: | 가공 가능한 티타늄 합금 |
| 산업적 용도: | 잉곳, 반제품, 티타늄 와이어, 형강; 특수 장비 부품; 장비 제작 및 항공기 제작 부품 |
성분 비율
| Fe | Mo | Si | N | O | Ti | Al | Zr | V | C | 불순물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 0.25 | 1.8 — 3.5 | ≤ 0.12 | ≤ 0.04 | ≤ 0.15 | 기본 | 3.5 — 4.5 | 2.0 | 2.5−3.5 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 |
비고: 이 합금의 기본은 티타늄이며, 비율은 표에 명시되어 있습니다.
합금의 물리적 특성
| 온도 | W/(m·온도) | 1/온도 | kg/m3 | Ω·m | J/(kg·온도) | MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t° | 18.85 | r | R 109 | C | E 10-5 | |
| 100° | l | a 106 | 540 | |||
| 20° | 8.2 | 4505 | 1.12 |
합금의 기계적 특성 (20°C 온도).
| 크기 | 사이즈 | 방향 | KCU | y | sв | d5 | sT | 열처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | mm | - | kJ/m2 | % | MPa | % | MPa | - |
| ГОСТ 27 265−87 | 480−625 | 15−18 |
기계적 특성 표기:
| 설명 | 표시 |
|---|---|
| 잔류 변형에서의 항복 한계 (비례 한도), [MPa] | sT |
| 브리넬 경도, [MPa] | HB |
| 상대 수축, [ % ] | y |
| 최고 인장 강도 (단기간), [MPa] | sв |
| 파절 시 상대 신장, [ % ] | d5 |
| 합금의 충격 점도, [ kJ/m2] | KCU |
용접성
| 표시 | 설명 |
|---|---|
| 제한 없음 | — 사전 가열 없이 최종 열처리 없이 용접이 이루어짐 |
| 제한된 용접 가능 | — 100−120°C의 온도로 가열 후 용접 가능하며 이후 열처리 필요 |
| 어려운 용접 가능 | — 우수한 용접 연결을 위해 추가 작업 필요: 200−300°C로 가열 후 용접, 용접 후 열처리 — 어닐링 |
장점
티타늄 합금 СП17은 그 강도로 인해 철강에 비해 가볍지만 거의 2배 더 가볍고 내열성이 있으며 낮은 열전도율을 지닙니다. 티타늄의 장점은 높은 비강도, 내열성이 요구되는 기술적 분야에서 굉장히 유망합니다. 식품 및 화학 산업, 항공 우주 공학, 조선업, 로켓 공학, 교통 기계공학 등에서 티타늄은 필수적입니다. 이 금속의 독특한 특성은 오늘날 우주선 제조에서 건축 재료로 큰 관심을 받고 있습니다.
합금 첨가
합금 첨가는 티타늄의 내식성과 강도를 2−3배 향상시킵니다. 주요 합금 성분 중 하나는 거의 모든 티타늄 합금에 포함된 알루미늄입니다. 알루미늄 다음으로 중요한 합금 성분은 바나듐과 몰리브덴입니다. 내열성 티타늄 합금은 티타늄-알루미늄-몰리브덴 시스템을 기반으로 하고, 고강도 티타늄 합금은 티타늄-알루미늄-바나듐 시스템에 기반합니다. 대부분의 현대 티타늄 합금은 다원소 합금 경향으로 인해 동시에 알루미늄, 바나듐, 몰리브덴을 포함합니다.
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