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品名:TC4/tc4標準:ASTM B348
TC4鈦合金化學成分:
TC4含鈦(Ti) 余量,鐵(Fe)≤0.30,碳(C)≤0.10,氮(N)≤0.05,氫(H)≤0.015,氧(O)≤0.20,鋁(Al)5.5~6.8,釩(V)3.5~4.5。
TC4鈦合金密度:
4.5(g/cm3)工作溫度-100~550(℃)
TC4鈦合金力學性能:
抗拉強度σb/MPa≥895,規定殘余伸長應力σr0.2/MPa≥825,伸長率δ5(%)≥10,斷面收縮率ψ(%)≥25
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TC4 熱膨脹系數:
TC4鈦合金具有優良的耐蝕性、小的密度、高的比強度及較好的韌性和焊接性等一系列優點,在航天、石油化工、造船、汽車,等部門都得到成功的應用鈦合金TC4材料的組成為Ti-6Al-4V,屬于(a+b)型鈦合金,具有良好的綜合力學機械性能。比強度大。TC4的強度sb=1.012GPa,密度g=4.4*103,比強度sb/g=23.5,而合金鋼的比強度sb/g小于18。

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鈦合金熱導率低。 鈦合金的熱導率為鐵的1/5、鋁的1/10,TC4的熱導率l=7.955W/m?K。線膨脹系數=7.89*10-6℃,比熱=0
.612cal/g?℃。鈦合金的彈性模量較低。TC4的彈性模量E=110GPa,約為鋼的1/2,故鈦合金加工時容易產生變形。 TC4(Ti-6Al-4V)和TA7(Ti-5Al-2.5Sn)鈦合金,采用兩種注入方案進行表面改性,試驗表明,鈦合金經離子注入后,提高了顯微硬度,顯著地降低了滑動摩擦系數,有效地提高了耐磨性.為探明其改性機理,對注入與未注入樣品進行了X射線光電子能譜(XPS)分析,獲得滿意的結果。
品名:TA2/ta2
TA2化學成分:
TA2含鈦(Ti)余量,鐵(Fe)≤0.30,碳(C)≤0.10,氮(N)≤0.05,氫(H)≤0.015,氧(O)≤0.25。
TA2的性能:
工業純鈦按其雜質含量的不同,分為TA1、TA2和TA3三個牌號。這三種工業純鈦的間隙雜質元素是逐漸增加的,故其機械強度和硬度也隨之逐級增加,但塑性、韌性相應下降。

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工業上常用的工業純鈦是TA2,因其耐蝕性能和綜合力學性能適中。對耐磨和強度要求較高時可采用TA3。對要求較好的成型性能時可用TA1。
國標中的TA1,TA2和TA3對應這UNS中Gr0,Gr1和Gr2。
TA1、TA2在鐵量ω為0.095%、氧含量ω為0.08%、氫含量ω為0. 0009%、氮含量ω為0.0062%時,具有很好的低溫韌性和高的低溫強度,可用作-253℃以下的低溫結構材料。

新聞;安徽宣城寧國zr-1鋯棒廠家冷卻。工件保溫后以2~4℃/h的速度冷卻至5℃以下出爐空冷。冷卻速度影響著退火組織中碳化物顆粒的大小和分布的均勻性。在同一退火溫度下,增大冷卻速度,因碳化物來不及聚集和長大,而得到細小而彌散度較大的組織,使硬度偏高,不利于切削加工。冷卻速度過小,碳化物容易聚集成較大的顆粒。通常,球化退火保溫后,直接緩慢冷卻的冷卻速度應比普通退火慢些。這種退火方法球化較充分,但生產周期長。適用于截面大的工件及裝爐量大的情況。等溫球化退火其加熱溫度為Ac1+2~3℃,保溫后冷卻到Ar1-2~3℃,等溫一段時間(等溫時間取決于等溫轉變曲線及工件截面尺寸大小),然后隨爐冷卻至5℃以下出爐空冷。這種方法退火后的組織比較均勻,且易于控制,生產周期較短。周期球化退火它是將鋼在Ac1+1~2℃加熱,保溫后在Ar1-2~3℃等溫一段時間,如此反復進行多次等溫球化退火,然后隨爐冷至5℃以下出爐空冷。這種方法得到的球狀碳化物不夠均勻,且操作較麻煩,生產中應用較少,主要用于原始組織為粗片狀珠光體的情況。正火定義:正火是把鋼加熱到Ac3(亞共析鋼)或Acm(過共析鋼)以上適當溫度,保溫后在空氣中冷卻的熱處理方法。范圍:作為低碳鋼和某些低合金結構鑄鋼及鍛件消除應力、細化組織、改善切削加工性能和淬火前的預備熱處理。消除網狀碳化物,為球化退火作準備。用于某些碳素鋼、低合金鋼工件在淬火返修時,消除內應力和細化組織,以防重新淬火時產生開裂和變形。作為普通結構件的終熱處理。一些受力不大,只需一定的綜合力學性能的的結構件,采用正火就能滿足其使用性能要求。