Ti-6Al-4V Barre plate en titane

Ti-6Al-4V Barre plate en titane

Barre plate en titane 1.Ti-6Al-4V
Barre plate en titane 2.Gr5
2.Dimension: L (6-100) XTK (6-100) ≤L3000mm
3.Standard: ASTMB 348

1.1.Ti-6Al-4V barre plate en titaneDescription

Nom de l’objet

Barre plate en titane Gr5

Standard

ASTM B348

MoQ

10kg

Surface

Usiné / poli / moulu

Condition

Recuit / Étiré à froid

Délai de livraison

20-30 jours

Traitement

Forgeage / Laminage

Application

Industriel

Port le plus proche

Shanghai

Certificat

SGS ISO9001-2008

2. Avantage: La barre de titane plate Ti-6Al-4V a de bonnes propriétés physiques et chimiques, une faible densité, un poids léger, non magnétique, une résistance élevée, une bonne résistance à la corrosion, elle a de bonnes propriétés mécaniques et soudabilité, une barre de titane plate Ti-6Al-4V

3. Barre plate en titane Ti-6AL-4V également appelée barre plate en titane Gr5

4. Ti-6AL-4V est l’une des tiges en titane, qui est largement utilisée dans les équipements chimiques, le dessalement de l’eau de mer, les pièces de navires, l’industrie de la galvanoplastie, etc.

5. Exigences chimiques de la barre de titane plate Ti-6Al-4V (barre de titane plate Gr5)


ASTM B348 Composition chimique de la barre de titane

Grade

N

C

H

Fe

O

Al

V

Papa

Mo

Ni

Ti

GR 1

0.03

0.08

0.015

0.20

0.18

/

/

/

/

/


GR 2

0.03

0.08

0.015

0.30

0.25

/

/

/

/

/


GR 5

0.05

0.08

0.015

0.40

0.20

5,5 ~ 6,75

3,5 ~ 4,5

/

/

/


GR 7

0.03

0.08

0.015

0.30

0.25

/

/

0,12 ~ 0,25

/

/


GR 9

0.03

0.08

0.015

0.25

0.15

2,5 ~ 3,5

2,0 ~ 3,0

/

/

/


GR 12

0.03

0.08

0.125

0.30

0.25

/

/

/

0,2 ~ 0,4

0,6 ~ 0,9

bal


6.La tolérance de la barre plate en titane Ti-6Al-4V

ASTM B348 Spécification de production de barres en titane



Dimensions (mm)

Tolérance (mm)

Ovalité (mm)

6.35-7.94

±0,13

0.20

7.94-11.11

±0,15

0.23

11.11-15.88

±0,18

0.25

15.88-22.22

±0,20

0.30

22.22-25.40

±0,23

0.33

25.40-28.58

±0,25

0.38

28.58-31.75

±0,28

0.41

31.75-34.92

±0 h 30

0.46

34.92-38.10

±0,36

0.53

38.10-50.80

±0,46

0.58

50.80-63.50

+0.79,-0

0.58

63.50-88.90

+1.19,-0

0.89

88.90-114.30

+1.59,-0

1.17

 

Qu’est-ce que la fissuration par décomposition sous contrainte?  Quelles sont les caractéristiques et les règles?

La plupart des alliages de titane utilisés dans l’industrie chimique ne sont pas sensibles à la fissuration par corrosion sous contrainte.  La fissuration par corrosion sous contrainte ne peut se produire que dans des milieux spéciaux tels que l’alcool, l’acide nitrique fumant, la solution aqueuse aux halogénures de tétroxyde d’azote, le calcium métallique liquide et le mercure.  La pratique industrielle a prouvé que l’occurrence réelle d’accidents de fissuration par corrosion sous contrainte est bien inférieure à la sensibilité à la corrosion sous contrainte trouvée en laboratoire.

La sensibilité à la corrosion sous contrainte est liée à la composition du milieu, à la valeur du pH, au potentiel, à la température et même à la viscosité du milieu. L’ajout d’ions halogènes améliore la sensibilité à la corrosion sous contrainte et augmente avec l’augmentation de la concentration en ions.  La vitesse de fissuration peut être accélérée en augmentant la température et en diminuant la viscosité

 

ASTMB348 Propriétés physiques







Grade

Résistance à la traction Min

Limite d’élasticité Min

Allongement 4D Min %

Réduction de rea Min%










Ksi

Mpa

Ksi

Mpa




1

35

240

25

170

24

30

2

50

345

40

275

20

30

3

65

450

55

380

18

30

4

80

550

70

483

15

25

5

130

895

120

828

10

25

7

50

345

40

275

20

30

9

90

620

70

483

15

25

9B

90

620

70

483

12

25

11

35

240

25

170

24

30

12

70

483

50

345

18

25

23

120

828

110

759

10

25

 


 


 


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