Rövid bevezetés
Az 5. osztályú UNS R56400 titánötvözet rudak, amelyek megfelelnek az egyesített számozási rendszer (UNS) R56400 jelölésének, közepesen-szilárdságú, hőkezelhető-+ kettős-fázisú titánötvözet. A globális titánötvözet-alkalmazások körülbelül 50%-át teszi ki, és jelenleg a legszélesebb körben használt titánötvözet anyag.
. Ennek az ötvözetnek a hazai és nemzetközi szabványos megnevezése egyértelműen meghatározott: az American Society for Testing and Materials (ASTM) szabványai szerint Grade 5, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szabványai szerint Ti-6Al-4V, az európai szabványok szerint pedig 3.7165.
A titánötvözet-család „munkalovaként” az 5-ös fokozatú titánötvözet rudak teljesítménybeli előnyei abból fakadnak, hogy jól-kiegyensúlyozott ötvözőelem-összetételük-alumíniumot használnak a mátrix fázis szilárd oldatos erősítésére, a vanádium javítja az ötvözet magas-szennyeződési szintjét, precízen szabályozott formával, szennyezettséggel, hőmérséklettel. kivételes egyensúly a nagy szilárdság, a könnyű súly, a kiváló korrózióállóság, a jó kifáradási teljesítmény és a megmunkálhatóság között
. Ami az alkalmazási területet illeti, ez az ötvözetrúd fokozatosan kibővült a repülőgépiparban betöltött elsődleges szerkezeti anyagként betöltött eredeti szerepéről, és magában foglalja az orvosi implantátumokat, -amelyek rendkívül magas szintű biztonságot és tartósságot követelnek meg-, valamint a vegyipari és tengeri mérnöki szektorban, ahol szigorú korrózióállóság szükséges. Jelenleg az egyik legérettebb általános teljesítménnyel és leggazdagabb alkalmazási múlttal rendelkező fémszerkezeti anyag a globális ipari szektorban.
5. osztályú UNS R56400 titánötvözet rudak műszaki szabványai
Műszaki szabványok CHART
Különféle titánötvözet rudakat kínálunk
ASTM B348
Ez az American Society for Testing and Materials (ASTM) által az általános -ipari-minőségű titán és titánötvözet rudak és tuskólapok szabványa. Jelenleg világszerte ez a legszélesebb körben használt szabvány az ipari-5. fokozatú titánötvözet rudaknál. Ez a szabvány egyértelmű, alapvető követelményeket határoz meg a rudak kémiai összetételére, mechanikai tulajdonságaira, mérettűrésére és felületi minőségére vonatkozóan. Az ennek a szabványnak megfelelő rudakat elsősorban általános szerkezeti alkalmazásokban használják olyan iparágakban, mint a repülőgépipar, a tengerészet és a csúcskategóriás{7}}autógyártás.
AMS 4928
Ez az American Aerospace Materials Standards (AMS) rendszer szerinti speciális műszaki specifikáció, amely műszaki követelményeket határoz meg az 5. fokozatú titánötvözet rudak-beleértve az olvasztási folyamatokat, a mechanikai tulajdonságokat, a felületminőséget és a belső, roncsolásmentes vizsgálatokat-, amelyek messze meghaladják az ipari-minőségű szabványokat. Például sokkal szigorúbb ellenőrzési kritériumokat határoz meg a rudak belső zárványaira és porozitására vonatkozóan, és elsődleges műszaki referenciaként szolgál az 5. fokozatú titánötvözet rudak számára, amelyeket szerkezeti alkalmazásokban használnak a globális repülőgépiparban.
ASTM F1472
Ez egy speciális szabvány az ASTM rendszerben a sebészeti implantátumokban használt kovácsolt Ti-6Al-4V ötvözetekhez, és kötelező műszaki előírásként is szolgál az orvosi alkalmazásokban használt 5. fokozatú titánötvözet rudak számára. A szabvány szigorúan korlátozza a szennyezőelemek megengedett maximális tartalmát, és egyértelmű követelményeket támaszt a termék belső mikroszerkezeti egységességére, felületi minőségére és biokompatibilitására vonatkozóan. A szabványnak megfelelő rudakat kizárólag sebészeti implantátumok gyártására használják.
ISO 5832-3
Ez a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által az implantátum{0}}minőségű ötvözetek szabványa. Az 5. fokozatú titánötvözet rudak műszaki követelményei nagymértékben hasonlóak az ASTM F1472-hez, de részletesebb követelményeket tartalmaz a biokompatibilitás vizsgálati kritériumaira vonatkozóan. Széles körben elfogadott műszaki szabványként szolgál a globális orvostechnikai eszközöket gyártó iparban.
Elérhető méretek és specifikációk
1
Átmérő 1,0 mm - 300 mm
2
100mm - 6000mm
3
Általában ±0,3 mm
4
Minden termék személyre szabott-készíthető.
Kémiai összetétel
Az 5. osztályú UNS R56400 titánötvözet rudak kémiai összetétele:
|
FOKOZAT Elemek Elemek,% |
Al, max |
V, max |
Fe , max |
C , max |
N, max |
H, max |
O, max |
Egyéb elemek összesen max |
|
5. évfolyam |
5.5~6.75 |
3.5~4.5 |
0.40 |
0.08 |
0.05 |
0.015 |
0.20 |
0.4 |
Fizikai tulajdonságok
Szobahőmérsékleten (20 fok) fizikai tulajdonságainak jellemző mutatói és jelentőségük a mérnöki alkalmazásokban a következők:

Sűrűség:
4,42-4,43 g/cm³ között mozog, ami a hagyományos szerkezeti acél sűrűségének körülbelül 55%-a. Ez az érték az ötvözet „nagyszilárdságú, könnyű” tulajdonságainak sarokköve,-feltéve, hogy a szilárdsági specifikációk összehasonlíthatóak maradnak, az ebből az ötvözetből gyártott szerkezeti elemek elméletileg körülbelül 45%-kal könnyebbé tehetők, így kulcsfontosságú anyaga a könnyűszerkezetes tervezésnek az olyan iparágakban, mint a repülőgépipar és a magas{7}.
Olvadáspont:
1635–1675 fok. Ez az érték lényegesen magasabb, mint a hagyományos szerkezeti acélok és alumíniumötvözetek értéke, ami azt jelenti, hogy ez az ötvözet mérsékelten magas hőmérsékletű környezetben, akár 400 fokban is stabil mechanikai tulajdonságokat képes fenntartani, és az alkalmazás felső hőmérsékleti határa sokkal magasabb, mint a könnyű anyagoké, például az alumíniumötvözeteké.
Fajlagos hőkapacitás:
526 J/(kg·K). Ez az érték valamivel magasabb, mint a közönséges szerkezeti acélé, de lényegesen alacsonyabb, mint az alumíniumötvözeteké, ami lehetővé teszi, hogy az ötvözet viszonylag egyenletesebb hőmérséklet-változást tapasztaljon magas hőmérsékletű környezetben, ezáltal csökkentve az egyenetlen hőfeszültség-eloszlás miatti szerkezeti deformáció kockázatát.
Rugalmassági modulus:
114 GPa. Ez az érték hozzávetőlegesen fele a hagyományos szerkezeti acélénak, így a jelenleg általánosan használt titánötvözetek egyike a legmagasabb rugalmassági modulussal.
Fázisátmeneti pont:
Ennek az ötvözetnek a + kettős{1}}fázisú mikroszerkezetének egyetlen-fázisú mikrostruktúrává történő átalakulásának hőmérsékleti tartománya 980-1010 fok.
Fő alkalmazási területek
1. Repülés
Elsősorban magas{0}}hőmérsékletű légijármű-hajtómű-alkatrészek, például kompresszorlapátok, tárcsaegységek és motorházak, valamint repülőgéptörzsek kulcsfontosságú-tartó szerkezeti alkatrészeinek gyártására használják, beleértve a szárnyak, futóművek szerkezeti alkatrészeit és a motorra szerelhető rövid gerendákat.
2. Egészségügyi ipar
Sebészeti implantátumok: Ez az ötvözetrúd-készlet alapvető alkalmazása az orvosi iparban. Elsősorban a mesterséges ízületek,-csípő-, térd-, könyök- és vállízületek fő teherviselő alkatrészeinek-gyártására, valamint hosszú távú emberi
Sebészeti műszerek: Ez az ötvözött rúdkészlet másik fontos alkalmazása az orvosi iparban. Elsősorban nagy-precíziós sebészeti műszerek gyártására használják ortopédiai és idegsebészeti célokra, például nagy-precíziós megmunkálású tengelyek sebészeti fúrókhoz és csontfűrészekhez, magcsatlakozó alkatrészek minimálisan invazív műszerekhez és nyersanyag-üregek orvosi sebészeti varrótűkhöz.
3. Olaj- és vegyipar
Olaj- és gázkitermelő berendezések: Elsősorban kulcsfontosságú alkatrészek, például tenger alatti olajkitermelési rendszerek szelepszárainak, folyadékáramlás szabályozására szolgáló fojtószelep-szerelvények, különféle specifikációjú korrózióálló csőszerelvények és korrózióálló-tengelyhüvelyek gyártására használják a tengeri olajkitermeléshez.
Vegyipari feldolgozó berendezések: Elsősorban magcsatlakozó alkatrészek-, például hőcserélők, reaktorok, szeparátorok és csőszerelvények,-amelyek a vegyiparban erősen korrozív környezetben működnek, valamint a mag forgó alkatrészeinek-, mint például a korrózióval szembeni feldolgozó üzemek és a vegyszerálló szivattyútengelyek
4. Offshore mérnöki tevékenység és hajógyártás
Elsősorban tengeri olajfúróplatformok nyomásálló{0}}vízkapujának összekötő csapjainak, kikötőberendezések rögzítőelemeinek, búvárfelszerelések nyomásálló-házainak tartóelemeinek, valamint nagynyomású szivattyútengelyekhez, csőszerelvények, csőszerelvények, terelőberendezésekben működő terelőberendezések és magas-hőmérsékletű, nagy-nyomású tengervizes környezetben.
5. Csúcs-autóipari gyártóipar
Elsősorban versenyautók és nagy-kategóriás új energiafelhasználású járművek nagy -feszültség-terhelésű-alkatrészeinek gyártására használják, mint például motor szívószelepek, kipufogószelepek, hajtórudak, felfüggesztési rugók, valamint olyan alapvető alkatrészek, mint a hajtótengely-csuklók és a fékrendszer-szivattyú szerelvények.
6. Sportfelszerelés-ipar
Elsősorban csúcskategóriás sportkerékpárok{0}}vázrögzítőinek és kormányszárainak, valamint csúcskategóriás-golfütők fejléceinek és túrabotokhoz való{2}}csúcsos rögzítőknek a gyártásához használják, többek között.
Termékek bemutatója




Hogyan vásárolhatok 5. fokozatú UNS R56400 titánötvözet rudakat?
- Fizetési feltételek: Általában elfogadunk T/T, L/C, hitelkártya, Paypal, Western Union, Moneygram stb.
- Csomagolás: Rétegelt lemez dobozba csomagolva, majd raklapra rakva, testreszabható csomagolást is tudunk szállítani.
- Szállítás: Az árukat expressz, légi kaogó vagy tengeri / óceáni úton szállíthatjuk az ügyfelek kérésére.
- Egyéb: A lézeres jelölést is elkészíthetjük az ügyfelek számára, például logót, specifikációkat stb.
hogyan lehet kapcsolatba lépni?
E--mail:garychen3215@hotmail.com
Cím: No.35, Baoti Rd, Baoji város, Shaanxi tartomány, Kína
Kapcsolattartó: Mr. Gary Chen
Telefon: +86-917-8883215
Mobil/WhatsApp: +86 13092900605
Népszerű tags: 5. fokozatú uns r56400 titánötvözet rudak, Kína 5. osztályú uns r56400 titánötvözet rudak gyártók, beszállítók, gyár, fekete titánrudak, nano tio2, Ti6Al4V titán kerek sáv, titán vezető sáv, titán többfolyamat hegesztő, titán medál













