Padrão Executivo
Padrão Chinês (GB/T, GJB,YS/T, HB)
GB/T 31298-2014: "Placa grossa de liga de titânio Gr.5", que é um padrão nacional para produção de laminados de placa média e pesada de liga de titânio Gr.5, cobrindo requisitos técnicos, métodos de teste, regras de inspeção, etc.
GB/T 3621-2007/2022: "Placas de titânio e liga de titânio" é um padrão básico geral para placas de liga de titânio.
GJB 2505A-2018: Especificação para placas e tiras de titânio e liga de titânio para aplicações de aviação.
Série HB: Os padrões da indústria de aviação, como HB 5432-1989 "Forjados de liga de titânio para aviação", têm requisitos mais detalhados para aplicações de aviação.
Outros: Também inclui GB/T 34508-2017 para fabricação aditiva.
Padrões Americanos (ASTM, AMS)
AMS 4911: Especificação de materiais aeroespaciais, é um dos padrões mais amplamente utilizados para placas de liga de titânio Gr.5 no mundo, com regulamentações rigorosas sobre composição química, propriedades mecânicas, tratamento térmico, testes não-destrutivos, etc.
ASTM B265: Especificação padrão para tiras, folhas e placas de titânio e ligas de titânio para aplicações industriais.
AMS 4901: Uma norma importante no setor aeroespacial que exige requisitos rigorosos para processabilidade, processo de tratamento térmico e testes não{1}}destrutivos de ligas de titânio Gr.5.
Área de Aplicação
Campo aeroespacial:
1. Componentes estruturais importantes da aeronave: por exemplo, a estrutura interna do corpo da aeronave, as vigas e nervuras dentro das asas, estruturas de reforço, guias e vigas de suporte do trem de pouso. Estas áreas suportam forças e impactos tremendos durante o voo, por isso devem ser feitas de placas de liga de titânio relativamente espessas para garantir resistência e estabilidade suficientes. Por exemplo, o Boeing 787 incorpora muitas peças feitas dessa liga de titânio de alta{4}}resistência.
2.Componentes de motores de aeronaves: como discos de ventilador, discos de compressor e pás. A viga principal que a suporta deve ser extremamente forte, estável (alta rigidez) e suportar uso repetido (resistente à fadiga). Placas muito finas não fornecem “robustez” suficiente, tornando-as propensas a dobrar ou torcer e não atendem aos requisitos de segurança. Somente placas suficientemente espessas podem garantir que não dobrarão ou quebrarão sob condições extremas.
3. Tanques de pressão de foguetes: seja para armazenar gases comuns ou tanques de alta-pressão para líquidos super-frios, como oxigênio líquido, a principal tarefa é conter com segurança fluidos de alta-pressão. A espessura das paredes do tanque determina diretamente a pressão que ele pode suportar (de acordo com os princípios físicos, quanto maior a pressão, mais espessa deve ser a parede). Tanques de alta-pressão feitos de placas finas não atendem aos requisitos de segurança para pressão de ruptura. Além disso, paredes espessas também oferecem melhor resistência ao impacto e são menos propensas a serem danificadas por impactos menores (melhor tolerância a danos).
Área médica:
1. Articulações artificiais: como hastes articulares de quadril e joelho, cabeças femorais, etc., precisam suportar todo o peso do corpo humano e o impacto do movimento.
2. Fixação de trauma: placas ósseas e hastes intramedulares utilizadas para tratar fraturas de coluna longa, como fêmur e tíbia.
3. Ortopedia da coluna vertebral: Bielas e sistemas de parafusos pediculares para fusão e fixação da coluna vertebral.
4. Implantes dentários: Principal parte utilizada na confecção de implantes dentários.
Propriedades materiais
Composição química: A placa média e pesada da liga de titânio Gr.5 é uma liga de titânio-alumínio-vanádio (Ti-6Al-4V), que é uma liga típica + duplex. Entre eles, o alumínio é um elemento estabilizador de fase, que melhora a temperatura ambiente e a resistência da liga a altas temperaturas; O vanádio é um elemento estabilizador de fase que melhora a plasticidade do processamento e a estabilidade térmica. Propriedades físicas: Densidade (ρ): Aproximadamente. 4.43-4.51 g/cm³, que é cerca de 60% do aço, obtendo excelente redução de peso. Módulo de elasticidade (E): Aproximadamente. 109-110 GPa, que é cerca de 1/2 do aço. Índice de Poisson (ν): Aproximadamente 0,33-0,34. Coeficiente de expansão térmica: cerca de 8,6 × 10⁻⁶ / grau (0-100 graus). Condutividade térmica: baixa, apenas 1/5 do ferro e 1/10 do alumínio, resultando em geração concentrada de calor durante o corte e difícil processamento. Temperatura operacional: a temperatura operacional de longo-prazo pode chegar a 450 graus e a curto-prazo pode chegar a 550 graus. Propriedades mecânicas: Resistência à tração (Rm) Maior ou igual a 895 MPa; Resistência de alongamento não{58}}proporcional (Rp0,2) Maior ou igual a 830 MPa; Alongamento (A50mm) Maior ou igual a 10% após ruptura. Faixa de especificação: O escopo das placas médias e pesadas de liga de titânio Gr.5 geralmente tem mais de 4,75 mm (cerca de 3/16 polegada) de espessura e o limite superior pode atingir mais de 100 mm. Processo de laminação: Os parâmetros do processo de laminação da placa média e pesada da liga de titânio Gr.5 incluem a temperatura de laminação de abertura, a temperatura de laminação final, a taxa de pressão total e a taxa de pressão de passagem. A janela de temperatura de rolamento da ( ) zona de duas-fases de Gr.5 é estreita, e a temperatura de rolamento é geralmente selecionada na parte superior da ( ) zona de duas-fases a 50-100 graus abaixo do ponto de mudança de fase (cerca de 980-998 graus), como 920-960 graus. A temperatura final de laminação deve ser controlada acima da temperatura de recristalização para evitar o endurecimento por trabalho, geralmente não inferior a 750-800 graus. A taxa total de pressão descendente é geralmente grande (por exemplo, 80% maior ou igual a), enquanto a taxa de pressão descendente de passagem única precisa ser controlada com precisão (por exemplo, 10% -15%) para garantir deformação uniforme e evitar aumento excessivo de temperatura. Tecnologia de forjamento: O forjamento é uma etapa importante na produção de produtos semiacabados, como barras e forjados, e também é utilizado para melhorar a estrutura interna dos lingotes e prepará-los para posterior laminação. Os parâmetros do processo de forjamento, como temperatura de deformação, taxa de deformação e quantidade de deformação, são essenciais para evitar defeitos internos e refinar o grão. Processo de tratamento térmico: O tratamento térmico é um elo decisivo na regulação das propriedades finais das placas médias e pesadas da liga de titânio Gr.5. Recozimento: Este é o método de tratamento mais comum usado para eliminar tensões de usinagem, estabilizar o tecido e melhorar a tenacidade do plástico. A temperatura de recozimento é geralmente entre 700-800 graus. Solução e envelhecimento: isto é, tratamento de têmpera e envelhecimento, que pode melhorar significativamente a resistência. O tratamento em solução é realizado em alta temperatura na zona ( ) ou, seguido de resfriamento rápido (como têmpera em água) e, em seguida, tratamento de envelhecimento em temperatura mais baixa para anteceder uma fase reforçada difusa. Recozimento de alívio de tensão: Preservação de calor a longo prazo em temperaturas mais baixas (como 650 graus), usada principalmente para eliminar tensões residuais e melhorar a estabilidade dimensional.
Tratamento de superfície e outros processamentos: Após o trabalho a quente, uma incrustação (camada) de óxido frágil e dura se formará na superfície da placa de liga de titânio Gr.5, que deve ser removida por jato de areia, decapagem ou usinagem (como fresagem).
Embalagem de produtos
Embalagem do produto:
Embalagem básica: A placa média e pesada de liga de titânio Gr.5 está em uma caixa de madeira-à prova de umidade, preenchida com material à prova de choque por dentro e etiquetada por fora.
Serviços customizados: Apoiar soluções de embalagens customizadas de acordo com a necessidade do cliente, como marcações especiais e embalagens protetoras.
Nota: Os parâmetros específicos do produto e esquemas de embalagem precisam ser confirmados com o fornecedor de acordo com a aquisição.

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