40 círculo de titanio, varilla, hoja
La denominación internacional
Marca | Analógico | W. Nr. | Aisi Uns | En | Pedir |
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40 | 1.0540 | 1040 | C40 | Entrega de las existencias, en stock |
Relevancia
La aleación de titanio 40 tiene una alta resistencia específica, es paramagnética y resistente al desgaste. Estas ventajas son especialmente valiosas en ingeniería mecánica y aviación, donde la resistencia al calor y la resistencia a la corrosión, combinadas con la resistencia, son importantes. Esto también es cierto en la construcción naval, la ciencia espacial y el transporte ferroviario. Algunas de las propiedades estructurales específicas de la aleación 40 son de gran interés para las industrias alimentaria y química.
Posibles designaciones en la literatura de referencia SP-40.
Grado de aleación: | Clasificación: | Uso industrial: |
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40 | Aleación forjada de titanio | producción de productos largos, producción de lingotes y productos semiacabados; producción de piezas especiales tecnología, partes de instrumentación e industria aeronáutica. |
Hojas y tiras - B53 según TU 1-5-357-75 y
Metales no ferrosos, incluidos los raros, y sus aleaciones - V51 según TU 1-5-453-78 y OST 1 92 077-91
Composición porcentual de aleación de titanio 40 según
Mes | ti | norte | Si | C | Fe | Zr | Alabama | V | O | impurezas |
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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 | Otro 0.3 |
Nota: el titanio es la base; su porcentaje es de 87,29 - 93,9%
Características físicas de la aleación 40.
granizo | kg/m3 | ohmio m | W/(m grados) | 1/grado | MPa | J/(kg grado) |
---|---|---|---|---|---|---|
T | r | R109 | 18.85 | mi 10-5 | C | |
20 | 4505 | 8.2 | 1.12 | |||
100 | yo | un 10 6 | 540 |
Características mecánicas de la aleación 40 (temperatura 20°C).
- | MPa | - | kJ / m2 | milímetro | - | % | % | MPa |
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Surtido | CALLE | Tratamiento térmico. | KCU | Tamaño | P.ej. | d5 | y | sv |
GOST 27 265−87 | 16−20 | 490−635 |
Marcado de propiedades físicas:
Descripción | Designación |
---|---|
— Temperatura de adquisición de datos de aleación [grados] | — T |
— Módulo de elasticidad del 1er tipo, [MPa] | — mi |
— Coeficiente de dilatación térmica lineal (a 20°С), [1/grado] | -a |
— Resistividad eléctrica [Ohm·m] | -R |
— Gravedad específica [g/cm3] | -r |
— Coeficiente de conductividad térmica [W/(m deg)] | -l |
— Capacidad calorífica específica (a 20 °C), [J/(kg deg)] | -C |
Marcado de propiedades mecánicas:
Descripción | Designación |
---|---|
— Límite de proporcionalidad (límite elástico para deformación permanente) [MPa] | CALLE |
— Resistencia a corto plazo [MPa] | sv |
— Contracción relativa [ % ] | y |
— Alargamiento a la rotura [ % ] | d5 |
— Dureza Brinell, en [MPa] | media pensión |
– Resistencia al impacto [kJ/m2] | KCU |
Soldabilidad:
Designación | Descripción |
---|---|
soldabilidad limitada | — se requiere precalentamiento hasta t° 100−120°С con tratamiento térmico final |
sin limites | - sin necesidad de precalentamiento y tratamiento térmico final |
Difícil de soldar | — se requiere precalentamiento hasta t° 200−300°С con tratamiento térmico final |
aleación
Las aleaciones de titanio de alta resistencia se alean con vanadio y aluminio, y la resistencia al calor se logra con aditivos de molibdeno y aluminio. La mayoría de las aleaciones de titanio utilizadas contienen molibdeno, aluminio y vanadio al mismo tiempo. Estas aleaciones se caracterizan por una resistencia especialmente alta y una resistencia a la corrosión. El aluminio es el principal elemento de aleación, también es importante para las aleaciones de titanio, como lo es el carbono para el hierro. El molibdeno se considera el segundo componente más importante.
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