Image de marque | Méthode de fabrication | État de l'approvisionnement | Spécification(mm) | ||
Épaisseur | Largeur | Longueur | |||
TA1, TA2, TA3, AT4, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TC1, TC2, TC3, TC4, TC4ELI, TC11, | Laminés à chaud | R,M | > 4.75~60 | 400-3000 | 1000-4000 |
Tôles laminées à froid | Y,M,ST | 0.3-6 | 400-1000 | 1000-3000 | |
TB2 | Laminés à chaud | ST | > 4-10 | 400-3000 | 1000-4000 |
Tôles laminées à froid | ST | 1 - 4 | 400-1000 | 1000-3000 | |
Le SCT,TB6,TBB | Tôles laminées à froid | ST | 0.3-4.75 | 400-1000 | 1000-3000 |
La Chine Stanard | La composition chimique | American Standard | Norme russe | Norme japonaise |
TA1 | Titane pur industrielle | GR1 | BT1-0 | TP270 |
TA1-1 | Titane pur industriels (plaque de changement) | GR1 | BT1-100 | |
TA2 | Titane pur industrielle | GR2 | TP340 | |
TA3 | Titane pur industrielle | GR3 | TP450 | |
TA4 | Titane pur industrielle | GR4 | TP550 | |
TA7 | Al Ti - 5-2,5 Sn | GR6 | BT5-1 | Touchez5250 |
TA8 | Ti - 0,05 - PD | GR16 | ||
TA8-1 | Plaque de Ti-0.05Pd(changement) | GR17 | ||
TA9 | Ti - 0,2 - PD | GR7 | TP340Pb | |
TA9-1 | Ti - 0,2 - PD | GR11 | ||
TA10 | Mo Ti - 0.3-0.8 ni | GR12 | ||
TA11 | Ti-8AL-1Mo-1V | TI-811 | ||
TA15 | Mo Ti - 6.5 - AL - 1-2-1 v zr | BT-20 | ||
TA17 | Ti-4AL-2V | ΠT-3B | ||
TA18 | Ti - 3-2,5 V | GR9 | OT4-B | Touchez3250 |
TB5 | Ti-15V-3AL-3Gr-3Sn | Ti-15333 | ||
TC1 | Ti - 2 Al - 1,5 mn | OT4-1 | ||
TC2 | Al Ti - 4-1,5 MN | OT4 | ||
TC3 | Ti-5AL-4V | BT6C | ||
TC4 | Ti-6AL-4V | GR5 | BT6 | Touchez6400 |
TC10 | Ti 6 al - V - 2 Fe Cu sn - 0,5-0,5 | Tu-662 | ||
TC24 | Ti - 4,5 - AL fe - 3 V - 2 mo - 2 | SP-700 |
Résistance élevée :
la densité d'alliage de titane est généralement environ 4.51g/centimètre cube, ce qui est seulement 60 % de l'acier. La densité de titane pur est proche de celle de l'acier ordinaire. Certains alliages de titane à haute résistance dépasser la force de nombreux aciers de construction en alliage.
L'activité chimique élevée
: titane possède une forte activité chimique, et a de fortes réactions chimiques avec O, N, H, CO, CO2, de vapeur d'eau, l'ammoniac, etc. dans l'atmosphère.
Bonne résistance à la corrosion
: alliage de titane travaille en atmosphère humide et d'eau de mer, de taille moyenne et de sa résistance à la corrosion est mieux que d'acier inoxydable ; il est particulièrement résistant à la corrosion par piqûres, d'acide de la corrosion, et le stress de la corrosion; elle est résistante à l'alcali, chlorure, gaz, etc. Des substances organiques, de l'acide sulfurique, etc. ont une excellente résistance à la corrosion.
Résistance aux basses températures :
les alliages de titane peuvent toujours de maintenir leurs propriétés mécaniques à faible et ultra-basse température. Les alliages de titane avec de bonnes performances à basse température et extrêmement faible d'éléments interstitiels, tels que TA7, peut maintenir certains de la plasticité à -253°C.
Résistance thermique élevée
: l'utilisation de la température de titane est plusieurs centaines de degrés plus élevée que celle de l'alliage en aluminium, et il peut encore maintenir la force requise au moyen de la température et peut travailler pour un long moment à une température de 450~500°C. Il y a toujours une grande force spécifique dans la gamme haute, mais la force spécifique de l'aluminium diminue en alliage de toute évidence à 150C. La température de fonctionnement de l'alliage de titane peut atteindre 500°C, tandis que celle de l'alliage en aluminium est inférieure à 200°C.
Petite Conductivité thermique :
la conductivité thermique du titane = 15.24W/ (m.K) est environ 1/4 de brocade, 1/5 de fer, et 1/14 de l'aluminium, et la conductivité thermique de divers alliages de titane est environ 1/4 de celle de titane. Chute de 50 %.
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