Chemische Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften von handelsüblichem Reintitan-GR2-Titanstab
GR2 ist ein Industrietitan mit einer einzigen Alpha-Phase. Handelsübliches Reintitan wird basierend auf dem Verunreinigungsgehalt in drei Klassen eingeteilt: GR1, GR2 und GR3. Die interstitiellen Verunreinigungselemente dieser drei Arten von industriellem Reintitan nehmen allmählich zu, so dass auch ihre mechanische Festigkeit und Härte allmählich zunehmen, die Plastizität und Zähigkeit jedoch entsprechend abnehmen.

Titan ist kein seltenes Metall. Sein Gehalt in der Erdkruste erreicht 6 Promille. Es steht an zehnter Stelle der am häufigsten vorkommenden Elemente in der Erdkruste und an vierter Stelle unter den am häufigsten vorkommenden metallischen Strukturelementen, nach Aluminium, Eisen und Magnesium. Darüber hinaus ist unser Land sehr reich an Titanerzressourcen und seine Reserven zählen zu den besten der Welt.
Das in der Industrie häufig verwendete kommerziell reine Titan ist GR2 aufgrund seiner mäßigen Korrosionsbeständigkeit und umfassenden mechanischen Eigenschaften. GR3 kann verwendet werden, wenn hohe Anforderungen an Verschleißfestigkeit und Festigkeit gestellt werden. GR1 kann verwendet werden, wenn eine bessere Formleistung erforderlich ist.
Die Kristallstruktur von reinem Titan und den meisten Titanlegierungen ist eine hexagonal dicht gepackte Struktur (HCP). Da die HCP-Struktur über wenige Gleitsysteme und eine hohe plastische Aktivierungsenergie verfügt, ist eine plastische Verformung bei Raumtemperatur schwierig. Daher werden die meisten Produkte aus Titan und Titanlegierungen derzeit hauptsächlich gegossen und heiß verarbeitet.
TA1, TA2 und TA3 im nationalen Standard entsprechen Gr1, Gr2 bzw. Gr3 im UNS.
Wenn der Eisengehalt ω {{0}}.095 % beträgt, beträgt der Sauerstoffgehalt ω 0.08 %, der Wasserstoffgehalt ω beträgt 0,0009 % und der Stickstoffgehalt ω beträgt 0,0062 %, GR1 und GR2 weisen eine gute Tieftemperaturzähigkeit und eine hohe Tieftemperaturfestigkeit auf und können als Tieftemperatur-Strukturmaterialien unter 253 Grad verwendet werden.
Titan und Titanlegierungen sind chemisch sehr aktiv und oxidieren bei hohen Temperaturen leicht. In der Regel sind spezielle Heizgeräte und Umformtechniken erforderlich, was zu hohen Verarbeitungskosten für Titan- und Titanlegierungsprodukte führt, was deren Einsatz im Bereich ziviler Produkte stark einschränkt. Anwendung. In den letzten Jahren sind mit der rasanten Entwicklung meines Landes in der Luft- und Raumfahrt, Petrochemie, Schiffstechnik und anderen Bereichen die Nachfrage und der Verbrauch von Titanmaterialien weiter gestiegen. Seit 2010 ist mein Land der drittgrößte Verbraucher von Titanmaterialien weltweit, wobei Platten einen großen Anteil davon ausmachen.
Chemischer Zusammensetzungsgehalt des GR2-Titanstabs:
Unruh aus Titan (Ti),
Fe Kleiner oder gleich 0.30
C Kleiner oder gleich 0.10,
Stickstoff (N) Kleiner oder gleich 0.05,
Wasserstoff(H) Kleiner oder gleich 0.015
(O) Sauerstoff Kleiner oder gleich 0,25
Als aufstrebendes Strukturmaterial mangelt es Titanlegierungsblechen derzeit an grundlegenden Daten und es gibt kein einheitliches Verständnis für die Auswahl der Verarbeitungstechnologie und Umformparameter. Darüber hinaus unterscheidet sich die Kristallstruktur von Titanlegierungen von der von herkömmlichen Stanzmaterialien (FCC, BCC), so dass es schwierig ist, den herkömmlichen Stanzformprozess direkt auf Titanlegierungen anzuwenden. Diese Faktoren haben die breite Anwendung von Titanlegierungsplatten stark eingeschränkt.
Physikalische Parameter der GR2-Legierung
Dichte: 4,51 g/cm3.
Schmelzpunkt: 1660 Grad
Wärmeausdehnungskoeffizient: 8,6×10^-6/Grad
Wärmeleitfähigkeit: 21,9 W/Meter Kelvin
Leitfähigkeit: T3,3×10^5 Ampere/Volt·meter
Die Forschung zur Stanzformbarkeit von Titanlegierungsblechen und die Einrichtung einer Basisdatenbank mit Formbarkeitsindikatoren erleichtern nicht nur die Auswahl von Titanlegierungen, sondern spielen auch eine wichtige Rolle dabei, die Vorteile der Titanressourcen meines Landes voll auszuschöpfen und diese zu fördern Entwicklung von Titanlegierungsmaterialien. Bauen Sie unser Land zu einem Industrie- und Fertigungszentrum auf. Sein theoretischer Wert und seine praktische Bedeutung.







