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Grade 2 Grade 5 Barre en alliage de titane Barres en titane ASTM B348 Barre ronde en titane Pour les applications industrielles

Grade 2 Grade 5 Barre en alliage de titane Barres en titane ASTM B348 Barre ronde en titane Pour les applications industrielles

ASTM B348 Barres de titane

Applications industrielles Barres de titane

Barres de titane de catégorie 5

Lieu d'origine:

Xi'an, Chine

Nom de marque:

FHH

Certification:

ISO9001, CE, API,etc

Numéro de modèle:

Barre titanique

Contact USA
Demandez une citation
Détails de produit
Résistance à la chaleur:
Très haut
Couleur:
couleur argentée ou personnalisée
Matériel:
Titane
Saldabilité:
C' est bon!
Emballage:
Dans une boîte en bois ou sur demande de l'acheteur
La norme:
Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées, il convient d'utiliser les mesur
Taille:
Personnalisable
Forme:
Ronde
Dimension:
Diagramme 1 - 300 mm
Matériaux:
Métal ou alliage de titane
Longueur:
Personnalisable
Faiblesse à l'usinage:
équitable
Finition de surface:
Polissés
Résistance à la corrosion:
C' est excellent.
Diamètre:
Personnalisable
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min
200 pièces
Prix
negotiable
Détails d'emballage
toutes les marchandises sont emballées avec des matériaux de transport maritime ou selon les exigenc
Délai de livraison
10 à 25 jours pour la livraison
Conditions de paiement
D/A, D/P, L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement
500 tonnes/tonnes par mois
Description de produit
Grade 2 Grade 5 Barre en alliage de titane Barres en titane ASTM B348 Barre ronde en titane pour les applications industrielles
 
Introduction du produit

10mm Medical Titanium Alloy Bars For High-Performance Medical Devices 0

Barres en alliage de titane de catégorie 5

Le titane de grade 5 (Ti6Al4V) est l'alliage de titane le plus largement utilisé, réputé pour ses propriétés mécaniques exceptionnelles et sa polyvalence dans diverses industries.6% d'aluminiumLe titane de qualité 5 est principalement utilisé dans les composants des moteurs d'avions en raison de son rapport résistance/poids élevé,permettant d'améliorer les performances et l'efficacité énergétiqueSes applications vont au-delà de l'aviation pour inclure des pièces structurelles dans des fusées, des missiles et des avions à grande vitesse, ce qui en fait un matériau essentiel dans le secteur aérospatial.

Depuis le milieu des années 1960, le titane et ses alliages ont été largement utilisés dans diverses industries.dont la résistance à la corrosion et la durabilitéEn outre, les centrales électriques dépendent du titane pour les condensateurs,tandis que les processus de raffinage du pétrole et de dessalement de l'eau de mer incorporent souvent des chauffe-eau en titane en raison de leur capacité à résister à des environnements difficilesEn outre, le titane est utilisé dans les dispositifs de contrôle de la pollution environnementale, ce qui reflète sa polyvalence et son importance dans les pratiques durables.Le titane est devenu le choix préféré pour les applications structurelles où la durabilité et la longévité sont essentielles..

 

 

Spécifications des barres en alliage de titane Gr5

 

Les barres d'alliage de titane Gr5 sont disponibles en différentes qualités adaptées aux besoins spécifiques de l'industrie: industrielle, médicale et aéronautique.leurs propriétés physiques diffèrent considérablementNous offrons des produits sur mesure selon les spécifications du client, en veillant à ce que toutes les exigences soient satisfaites.

Matériau: Titane de grade 5
Les normes suivantes: ASTM B348, AMS 4928, ASTM F136
Diamètres disponibles: de 5 mm à 50 mm (avec différentes tailles telles que 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, etc.)
Longueur maximale: 6000 mm
Condition d'approvisionnement: recuit
Applications: secteur industriel, aéronautique, médical et autres
Emballage: carton ou boîtier en contreplaqué
Certification de qualité: EN10204.3.1
Finition de surface: usinage et polissage CNC

 

 

Composition chimique des barres de titane médicale:

Grade du matériau - Je vous en prie. Je vous en prie. V Nb Fe, au maximum C, au maximum N, au maximum H, au maximum O, au maximum
Gr1 Le ballon / /   0.20 0.08 0.03 0.015 0.18
Gr2 Le ballon / /   0.30 0.08 0.03 0.015 0.25
Gr3 Le ballon / /   0.30 0.08 0.05 0.015 0.35
Gr4 Le ballon / /   0.50 0.08 0.05 0.015 0.40
Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI Le ballon 5.5 à 6.5 3.5 à 4.5   0.25 0.08 0.05 0.012 0.13
Titane de carbone Le ballon 5.5 à 6.5 / 6.5 à 7.5 0.25 0.08 0.08 0.009 0.20

 

 

Différences entre les catégories 2 et 5

Le titane de grade 2 et de grade 5 sont deux alliages couramment utilisés, chacun ayant des propriétés et des applications distinctes.

1. composition

  • Grade 2: Titane essentiellement pur (99,2% Ti) avec de petites quantités de fer et d'oxygène.
  • Grade 5: un alliage composé à 90% de titane, à 6% d'aluminium et à 4% de vanadium (Ti-6Al-4V).

2Propriétés mécaniques

  • La résistance:

    • Grade 2: résistance à la traction inférieure, généralement autour de 345 MPa (50.000 psi).
    • Grade 5: résistance à la traction plus élevée, généralement d'environ 880 MPa (128.000 psi), ce qui la rend adaptée aux applications à haute contrainte.
  • Ductilité:

    • Grade 2: présente une excellente ductilité et formabilité.
    • Grade 5: Bien qu'elle soit encore ductile, elle est moins ductile que la classe 2 en raison de ses éléments d'alliage.

3Résistance à la corrosion

  • Les deux classes ont une bonne résistance à la corrosion, mais la classe 2 offre des performances légèrement meilleures dans certains environnements agressifs en raison de sa faible teneur en alliages.

4. Applications

  • Grade 2: couramment utilisé dans les applications où une grande ductilité et une résistance à la corrosion sont essentielles, telles que le traitement chimique, les environnements marins et les dispositifs médicaux.
  • Grade 5: préféré pour les applications hautes performances, y compris les composants aérospatiaux, les pièces automobiles et les applications militaires, en raison de son rapport résistance/poids élevé.

5. Soudabilité

  • Grade 2: généralement plus facile à souder en raison de sa nature de titane pur.
  • Grade 5: Bien qu'il puisse être soudé, il nécessite plus de soin en raison du potentiel de changements de microstructure et de propriétés pendant le soudage.

6Coût

  • Grade 2: généralement moins cher que le grade 5, en raison de sa composition et de ses procédés de fabrication.
  • Grade 5: plus coûteux en raison des éléments d'alliage et du traitement requis pour obtenir ses propriétés.

 

Paramètres techniques

Paramètre Valeur
Matériel Métal ou alliage de titane
Surface Polissage, sablage, anodisation, noir, sélection du sable
Grade Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 9, Grade 12
Forme Carré, rond, hexagonal
Les normes Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent appliquer les dispositions suivantes:
Nom Barre de titane / TABLE de titane
En soulignant Barre en alliage de titane, barre ronde en titane, barre en alliage de titane, barre hexagonale en titane

 

 

 

Composition chimique des barres de titane médicale:

Grade du matériau - Je vous en prie. Je vous en prie. V Nb Fe, au maximum C, au maximum N, au maximum H, au maximum O, au maximum
Gr1 Le ballon / /   0.20 0.08 0.03 0.015 0.18
Gr2 Le ballon / /   0.30 0.08 0.03 0.015 0.25
Gr3 Le ballon / /   0.30 0.08 0.05 0.015 0.35
Gr4 Le ballon / /   0.50 0.08 0.05 0.015 0.40
Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI Le ballon 5.5 à 6.5 3.5 à 4.5   0.25 0.08 0.05 0.012 0.13
Titane de carbone Le ballon 5.5 à 6.5 / 6.5 à 7.5 0.25 0.08 0.08 0.009 0.20

 

 

 

Titane de différentes qualités

 

Différentes catégories de tiges de titane Les tiges en alliage de titane sont classées en différentes catégories en fonction de leur composition et de leurs propriétés,d'une épaisseur n'excédant pas 50 cm3Les catégories d'alliages de titane courantes sont les suivantes: catégorie 1, qui est constituée à 99,5% de titane pur, possède une excellente résistance à la corrosion et une bonne formabilité, mais une faible résistance,le rendant adapté au traitement chimique et aux applications maritimesLe titane de grade 2, à 99,2% de pureté, offre un bon équilibre entre résistance et ductilité, largement utilisé dans les secteurs aérospatial et industriel.Le grade 3 a une résistance plus élevée que le grade 2 et convient aux utilisations aérospatiales et militaires.; la qualité 4 est connue pour sa résistance exceptionnelle, utilisée dans les applications nécessitant une résistance élevée dans l'aérospatiale et le traitement chimique; la qualité 5 (Ti-6Al-4V) est l'alliage de titane le plus couramment utilisé,connu pour son rapport résistance/poids élevé et adapté aux implants aérospatiaux et médicauxGrade 6 offre une meilleure soudabilité et une meilleure résistance à la corrosion, principalement appliquée dans les industries aérospatiale et chimique; Grade 7, avec 0,2% de palladium ajouté,améliore la résistance à la corrosion dans les environnements acides; le grade 9 (Ti-3Al-2.5V) présente une bonne soudabilité et une bonne résistance à la corrosion, adapté aux applications aérospatiales et médicales; et enfin, le grade 23 (Ti-6Al-4V ELI) excelle en biocompatibilité,ce qui le rend idéal pour les implants et les dispositifs médicauxLe choix de la qualité de la tige en alliage de titane dépend des exigences spécifiques de l'application, y compris la résistance, le poids, la résistance à la corrosion et la soudabilité.

 

Processus de fabrication des barres de titane

La fabrication de barres de titane implique plusieurs processus clés pour transformer le titane brut ou les alliages de titane en produits finis.

1. Préparation de matières premières

  • Production d'éponges de titane: le titane est généralement obtenu sous forme d'éponge de titane, produite à partir de tétrachlorure de titane par le processus Kroll.
  • L'alliage: pour les barres de titane alliées, des éléments tels que l'aluminium et le vanadium sont ajoutés à l'éponge de titane.

2- Ça fond.

  • Remelting à l'arc sous vide (VAR): Ce processus consiste à faire fondre l'éponge ou l'alliage de titane dans un environnement sous vide à l'aide d'un arc électrique.
  • Fusion par faisceau d'électrons (EBM): autre méthode où un faisceau d'électrons est utilisé pour faire fondre le titane.

3Le casting.

  • Coulée de lingots: le titane fondu est versé dans des moules pour créer de gros lingots.

4. Les processus de formation

  • Travail à chaud: les lingots sont souvent forgé à chaud ou roulé en barres.
  • Travail à froid: Certains procédés, comme le dessin à froid, peuvent suivre le travail à chaud pour affiner les dimensions et améliorer les propriétés mécaniques.

5. Traitement thermique

  • Traitement par solution et vieillissement: selon l'alliage, un traitement thermique peut être appliqué pour optimiser les propriétés mécaniques.Cela peut impliquer de chauffer les barres à une température élevée, puis de les refroidir dans l'air ou l'huile.

6. Traitement

  • Tournage, fraisage et meulage: Après avoir été formées, les barres de titane peuvent être usinées pour obtenir des dimensions et des finitions de surface précises.Cette étape est essentielle pour répondre aux spécifications pour diverses applications.

7Je termine.

  • Traitements de surface: Des procédés tels que l'anodisation ou la passivation peuvent améliorer la résistance à la corrosion et les propriétés de surface.
  • Inspection et contrôle de la qualité: chaque lot est inspecté pour la précision dimensionnelle, la qualité de la surface et les propriétés mécaniques, assurant ainsi la conformité aux normes de l'industrie.

8Emballage et livraison

  • Les barres de titane finies sont emballées pour éviter les dommages pendant le transport et livrées aux clients ou aux fabricants pour traitement ultérieur.

 

 

 

Applications des barres de titane

 

Les barres de titane sont en effet polyvalentes et largement utilisées dans diverses industries en raison de leurs propriétés exceptionnelles.

Aérospatiale

  • Structures de cellules d'aéronefs: Utilisées dans la construction d'aéronefs pour leur rapport force/poids.
  • Composants du moteur: essentiels pour les pièces telles que les pales et les boîtiers des turbines qui nécessitent des performances élevées et une résistance à la chaleur.
  • Fasteners: boulons et vis en titane améliorent l'intégrité structurelle tout en réduisant le poids.

Médical

  • Implants orthopédiques: Fabriqués en vis, plaques et tiges pour la fixation osseuse en raison de leur biocompatibilité.
  • Implants dentaires: utilisés pour leur résistance à la corrosion et leur compatibilité avec les tissus humains.
  • Instruments chirurgicaux: Instruments de haute résistance qui résistent aux processus de stérilisation.

Marine

  • Propulseurs et arbres: offrent une durabilité et une résistance à la corrosion par l'eau salée.
  • Les raccords et le matériel: essentiels pour les applications sous-marines en raison de leur résistance.

Traitement chimique

  • Pièces et réservoirs: idéal pour la manipulation de produits chimiques corrosifs, allongeant considérablement la durée de vie des équipements.
  • Échangeurs de chaleur: efficaces dans les environnements avec des milieux agressifs.

Automobiles

  • Pièces hautes performances: présentes dans les systèmes d'échappement et les composants du châssis, contribuant à la réduction du poids et à l'amélioration de l'efficacité.
  • Applications de course: Utilisé dans les composants où la résistance élevée et le faible poids sont essentiels.

Équipement de sport

  • Bicycles et clubs de golf: Les équipements haut de gamme bénéficient de la légèreté et de la résistance du titane.
  • Poteaux de ski et autres équipements: améliore les performances dans les sports de compétition.

Construction et architecture

  • Composants structurels: utilisés dans les bâtiments pour leur résistance et leur attrait esthétique.
  • Éléments décoratifs: appréciés pour leur apparence moderne et leur durabilité.

Secteur de l'énergie

  • Équipement de forage en mer: essentiel pour les composants exposés à des environnements marins difficiles.
  • Énergie renouvelable: utilisée dans les éoliennes et les panneaux solaires pour leur résistance et leur résistance aux facteurs environnementaux.

Dans l'ensemble, les barres de titane sont appréciées pour leur combinaison unique de propriétés, ce qui en fait un matériau préféré pour un nombre croissant d'applications.

 

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