GR9 Titanlegierungsstab

GR9 Titanlegierungsstab

Spezifikationen: ASTM B348, ASME SB348
Güteklasse: Titan Güteklasse 9
Größe: Durchmesser 6,0–200 mm x Länge 1000–6000 mm
Durchmesser: 0,1 mm bis 100 mm
Länge: 2000 mm – 5800 mm
Finish: Schwarz, hochglanzpoliert, grob gedreht, Nr. 4-Finish, mattes Finish, BA-Finish
Anwendung: Chemische Prozesse, Lebensmittelverarbeitung, Petrochemie, Umweltschutz, Raffination
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Produkteinführung

Der GR9-Titanlegierungsstab (Ti-3Al-2,5 V, amerikanischer Standard UNS R56320) weist als Vertreter der nahezu Alpha-Titanlegierungen mit seinem einzigartigen Legierungsverhältnis und der Leistungskombination unersetzliche Vorteile im Gleichgewicht zwischen geringem Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Verarbeitbarkeit auf. Im Gegensatz zu Legierungen vom Typ + - wie Gr5 enthält GR9 3 % Aluminium und 2,5 % Vanadium und bildet eine Mikrostruktur mit einer einzelnen --Phasenmatrix und einem geringen Anteil an - Phasenverteilung, was zu einer Zugfestigkeit von 620–820 MPa führt. Obwohl niedriger als die 1000 MPa von Gr5, weist es eine bessere Kaltformbarkeit und Tieftemperaturzähigkeit auf, wobei die Dichte mit 4,43 g/cm³ etwas niedriger als die von Gr5 ist. Es entspricht ASTM B348, AMS 4901 und anderen Standards und ist für Szenarien mit strengen Anforderungen an Formbarkeit und Korrosionsbeständigkeit konzipiert.

Produktbeschreibung

titanium alloy rod
Stab aus Titanlegierung
GR5 titanium alloy rod
Stab aus Titanlegierung GR5
GR2 titanium alloy rod
Stab aus Titanlegierung GR2

Chemische Zusammensetzung von Rundstäben aus Titan Gr 9

Al Ti V
max max max
3 95 2.5

Mechanische Eigenschaften von Rundstäben aus Titan Gr 9

Element Härte Brinell Härte Knoop Härte Rockwell Zugfestigkeit Streckgrenze
Titan Gr. 9 256 278 24 620 Psi 500 MPa

Physikalische Eigenschaften von Rundstäben aus Titan Gr 9

Physikalische Eigenschaften Metrisch Englisch
Dichte 4,48 g/cm³ 0,162 lb/in³

Die technischen Parameter unterstreichen seine technischen Eigenschaften: Durchmesserbereich von 10 bis 200 mm (Toleranz ± 0,05 bis ± 0,2 mm), Länge von 1 bis 6 Metern, Streckgrenze größer oder gleich 515 MPa, Dehnung größer oder gleich 15 % und Schlagzähigkeit von 80 J/cm² in einer Umgebung mit flüssigem Stickstoff bei -253 Grad, weit über 50 J/cm² von Gr5. Die chemische Zusammensetzung beträgt Al 2,5–3,5 %, V 2,0–3,0 %, O kleiner oder gleich 0,20 %. Die Korngröße kann durch Zonenglühen (760–815 Grad) auf ASTM-Klasse 7 verfeinert werden, was zu einer Ermüdungsfestigkeit von 300 MPa führt, die für zyklische Belastungsbedingungen geeignet ist. Seine Wärmeleitfähigkeit ist 16,3 W/(m·K) höher als bei Gr5 und sein linearer Ausdehnungskoeffizient beträgt 8,6 × 10 ⁻⁶/Grad C. Es verfügt über eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität in Umgebungen mit Temperaturschwankungen.

In Anwendungsszenarien haben GR9-Titanlegierungsstäbe mit ihren dreifachen Vorteilen „leicht, korrosionsbeständig und einfach zu formen“ einzigartige Einsatzgebiete eröffnet: In der Luft- und Raumfahrt werden GR9-Rohre mit einer Wandstärke von 0,8 mm gebogen und zu Flugzeugtreibstoffrohren geformt, die 40 % leichter als Edelstahl sind und eine mehr als 100.000-fache Vibrationsermüdungslebensdauer in Umgebungen von -55 Grad bis 150 Grad aufweisen; In der Kryotechnik werden GR9-Stäbe mit einem Durchmesser von 50 mm zu LNG-Lagertankträgern verarbeitet, die in flüssigem Methan bei -196 Grad eine Raumtemperaturfestigkeit von 90 % beibehalten, herkömmlichen 304L-Edelstahl ersetzen und das Gewicht um 60 % reduzieren. Im Bereich der Sportausrüstung werden GR9-Stäbe zu hochwertigen Fahrradrahmenbeschlägen geschmiedet, mit einer Zugfestigkeit von 750 MPa und der Fähigkeit, sich ohne Risse um 30 Grad kalt zu biegen, wodurch die Anforderungen an geringes Gewicht und Schlagfestigkeit erfüllt werden; In medizinischen Geräten erreicht der Klemmarm für chirurgische Instrumente, der mit GR9-Stabmaterial verarbeitet ist, durch Kaltfließpressen eine Oberflächengenauigkeit von Ra kleiner oder gleich 0,4 μm, mit besserer Beständigkeit gegen Körperflüssigkeitskorrosion als Edelstahl 316L und ohne magnetische Interferenzen, die die MRT-Untersuchung beeinträchtigen.
Im Hinblick auf den Produktionsprozess verwendet der GR9-Titanlegierungsstab drei Stufen des Vakuum-Lichtbogenschmelzens (VAR), um die Gleichmäßigkeit der Legierungszusammensetzung zu steuern. Die Korngröße wird durch einen Warmwalzprozess (550 -650 Grad) verfeinert, wodurch sich die Kaltverfestigungsrate im Vergleich zum Warmschmiedeprozess von Gr5 um 30 % verringert. Das fertige Produkt wird einer Ultraschallprüfung (UT) und einer Fluoreszenz-Eindringprüfung (PT) unterzogen, um sicherzustellen, dass es keine Mängel aufweist. Zu den Oberflächenbehandlungsoptionen gehören Glanzglühen, Eloxieren oder Vernickeln, wobei sich nach dem Eloxieren eine 5 μm dicke TiO₂-Filmschicht bildet, was in Meeresumgebungen zu einer jährlichen Korrosionsrate von weniger als 0,001 mm führt. Als Außenhandelslieferant bieten wir maßgeschneiderte GR9-Titanlegierungsstäbe in vollständigen Spezifikationen an, die die AMS 4901-C-Standardzertifizierung für Tieftemperaturzähigkeit und die NACE MR0175-Korrosionsbeständigkeitszertifizierung unterstützen. Die Spulenverpackung wird mit Argongas und feuchtigkeitsbeständigem Papier vakuumgefüllt. Wir stellen Berichte zur Analyse der chemischen Zusammensetzung, Daten zu mechanischen Leistungstests und Ergebnisse von Korngrößentests bereit, um Kunden weltweit dabei zu helfen, die Materialleistung in Bereichen wie Luftfahrtkanälen, kryogenen Geräten und High-End-Geräten zu optimieren.

 

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