Grundlegende physikalische Eigenschaften von Titanlegierungen

Nov 06, 2024

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Dichte

Quantitativer Index: 4. 40-4. 50 g/cm³

Anwendungsszenarien: Im Bereich der Luft- und Raumfahrt trägt eine niedrige Dichte dazu bei, das strukturelle Gewicht von Flugzeugen und Raumfahrzeugen zu verringern.

 

Elastizitätsmodul

Quantitativer Index: 110-120 GPA

Anwendungsszenarien: Bei Anwendungen, die eine elastische Reaktion erfordern, wie z. B. Federn und strukturelle Komponenten, kann ein moderates elastisches Modul eine gute Reaktion der Spannungsstrainer liefern.

 

Ertragsfestigkeit und Zugfestigkeit

Quantitativer Index: Ertragsstärke 380-1100 MPA, Zugfestigkeit 900-1400 MPA

Anwendungsszenarien: Hochfestige Eigenschaften machen Titanlegierungen für mechanische Teile geeignet, die hohe Lasten wie Motorkomponenten und hochfeste Befestigungselemente tragen.

 

Härte

Quantitativer Index: Vickers Härte 200-500 hv

Anwendungsszenarien: Verschleiß-resistente Teile wie Lager und Zahnräder erfordern eine höhere Oberflächenhärte, um dem Verschleiß zu widerstehen.

 

Zähigkeit

Quantitativer Index: charpy Impact -Wert 20-100 j/cm²

Anwendungsszenario: In Anwendungen, in denen das Material zur Absorptung von Aufprallenergie erforderlich ist, wie z.

 

Wärmeleitfähigkeit

Quantitativer Index: 6-22 w/m · k

Anwendungsszenario: In Komponenten, die eine kontrollierte Wärmeübertragung erfordern, wie z. B. Kühlkörper für elektronische Geräte.

 

Wärmeleitkoeffizient

Quantitativer Index: 8-12 × 10⁻⁶ k⁻¹

Anwendungsszenario: In Präzisionsinstrumenten und -geräten trägt ein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient bei der Aufrechterhaltung der dimensionalen Stabilität bei.

 

Schmelzpunkt

Quantitativer Index: reines Titan ist ungefähr 1668 Grad

Anwendungsszenario: In Komponenten, die eine Hochtemperaturverarbeitung oder -gebrauch erfordern, wie z. B. Heizelemente in einigen Öfen.

 

Spezifische Wärmekapazität

Quantitativer Index: 520-700 j/kg · k

Anwendungsszenario: In thermischen Energiespeichern und Übertragungssystemen beeinflusst die spezifische Wärmekapazität die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu absorbieren und freizusetzen.

 

Elektrische Leitfähigkeit

Quantitativer Indikator: ca. 1,2 × 10 ° C/m

Anwendungsszenario: Obwohl Titanlegierungen keine guten elektrischen Leiter sind, können sie für die Verwendung in einigen elektromagnetischen Abschirmanwendungen ausreichen.

 

Ermüdungsgrenze

Quantitativer Indikator: Kann der zyklischen Spannung bis 70-80% der Zugfestigkeit standhalten

Anwendungsszenario: In Anwendungen, in denen wiederholtes Laden und Entladen aufgenommen wird, wie z.

 

Superplastizität

Quantitativer Indikator: Unter bestimmten Bedingungen kann eine extrem hohe Duktilität erreicht werden

Anwendungsszenario: In Anwendungen, die eine komplexe Formforschung erfordern, wie z. B. die Nettoformierung von Luft- und Raumfahrtteilen.

Von leichten und hochfesten Luft- und Raumfahrtteilen bis hin zu stark korrosionsresistenten chemischen Geräten machen die Vielfalt und Leistungsvorteile von Titanlegierungen das Material der Wahl für viele High-End-Anwendungen. Mit der Entwicklung der Technologie wird erwartet, dass der Anwendungsbereich der Titanlegierungen weiter expandern wird.

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