40 titane cercle, tige, feuille
L'équivalent international de l'
Marque | Analogue | W. Nr. | Aisi Uns | En | Commander |
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40 | 1.0540 | 1040 | C40 | Livraison du stock, en stock |
La pertinence de la
Un alliage de titane de 40 différente résistance, il парамагнитный, résistant à l’usure. Ces avantages sont particulièrement précieux dans la construction de machines, de l’aviation, où sont importantes à haute température, résistance à la corrosion, combiné avec la force. C’est vrai aussi dans la construction navale, ракетостроении, le transport ferroviaire. Quelques détails structurels propriétés de l’alliage de 40 présentent un grand intérêt pour l’industrie alimentaire et l’industrie chimique.
Possibles de la légende dans la littérature de référence SP-40.
Nuance: | Classification: | Utilisation industrielle: |
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40 | Titane alliage déformable | la production de profilés, la fabrication de lingots ou de produits semi-finis, la fabrication de pièces spec. la technique, les détails de l’instrumentation et de l’aviation. |
Feuilles et bandes — В53 de LA 1−5-357−75 et GOST 23755−79;
Les métaux non ferreux, y compris les plus rares, et leurs alliages — В51 de LA 1−5-453−78 et OST 1 92 077−91
Composition d’un alliage de titane de 40 selon GOST 19 807- — 91
Mo | Ti | N | Si | C | Fe | Zr | Al | V | O | Les impuretés |
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1.8 — 3.5 | 87.29 — 93.9 | ≤0.04 | ≤0.12 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.3 | 3.5 — 5.6 | 0.5 — 2.5 | ≤0.15 | Autres 0.3 |
Remarque: le titane est la base; son pourcentage d’environ 87.29 — 93.9%
Les caractéristiques physiques de l’alliage de 40.
La grêle | kg/m3 | Ohm·m | W/(m·deg.) | 1/Deg | Mpa | J/(kg·deg.) |
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T | r | R 10 9 | 18.85 | E 10 — 5 | C | |
20 | 4505 | 8.2 | 1.12 | |||
100 | l | a 10 6 | 540 |
Les caractéristiques mécaniques de l’alliage 40 (à la température de 20°C).
- | Mpa | - | kj / m2 | mm | - | % | % | Mpa |
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L’assortiment | sT | Le traitement thermique. | KCU | Taille | Par exemple. | d5 | y | ѕв |
GOST 27 265−87 | 16−20 | 490−635 |
Le marquage des propriétés physiques:
Description | La désignation de la |
---|---|
— Température d’obtenir des données sur l’alliage [Deg.] | — T |
— Le module d'élasticité, le 1er du genre, [Mpa] | — E |
— Le coefficient de dilatation thermique (À 20°c), [1/Deg] | -a |
— De l’intensité électrique de la résistance [Ohm·m] | -R |
— Le poids volumique [g/cm3] | -r |
— Coefficient de conductivité thermique [W/(m·deg.)] | -l |
— Chaleur spécifique (20°c), [J/(kg·deg.)] | -C |
Le marquage des propriétés mécaniques:
Description | La désignation de la |
---|---|
— La limite de proportionnalité (limite d'élasticité pour la déformation permanente) [Mpa] | sT |
— Impulsion de la force [Mpa] | ѕв |
Relative constriction de [ % ] | y |
— Allongement à la rupture [ % ] | d5 |
— Dureté Brinell, [Mpa] | HB |
— Résilience [ kj / m2] | KCU |
Soudabilité:
La désignation de la | Description |
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mesdames soudable | — il est nécessaire de préchauffage à t° 100−120°c, Avec un post-traitement thermique |
sans limitation | — il n’est pas nécessaire dans le pré-chauffe et de post-traitement thermique |
Il est difficile de soudable | — il est nécessaire de préchauffage à t° 200−300°c, Avec un post-traitement thermique |
Le dopage
Les alliages de titane легированы vanadium et de l’aluminium, à haute température atteint des additifs de molybdène et de l’aluminium. La plupart des alliages de titane comprend à la fois le molybdène, l’aluminium, le vanadium. Ces alliages sont en particulier la haute résistance à la corrosion. L’aluminium est le principal легирующим un élément, il est également important pour les alliages de titane, carbone pour le fer. La deuxième composante est considérée comme le molybdène.
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