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Grade 3

EN/DIN

DIN 17860

Kommerziell reine Titan - Typen haben ein ausgezeichnetes Festigkeits-Dichte - Verhältnis und gute Korrosionsbeständigkeit . Dies macht sie geeignet für gewichtssparende Strukturen mit niedrigeren Massenkräften als auch als für die Herstellung von Komponenten , die erfordern hohe Korrosionsbeständigkeit . In hinaus , thermische Spannungen in Titanstrukturen sind niedriger als die anderen metallischen Materialien aufgrund zu der geringen thermischen Ausdehnung von Titan . Die Materialien sind auch weit verbreitet verwendet in der medizinischen Industrie aufgrund zu ihrer außergewöhnlichen Biokompatibilität .

Titan Grade 3 sind stärker und weniger formbar als Titan Grade 1 und Titan Grade 2 Grad 3 Titan ist in den folgenden Normen : ASME SB-363, SB-381 ASME, ASME SB-337, SB-338 ASME, ASME SB-348 , ASTM F-67, AMS 4921, ASME SB-265, AMS 4902, ASME SB-337, ASME SB-338, AMS 4942

Die Hauptbereiche der Anwendung sind Luftfahrt , Architektur, Automobil, Chemische Verarbeitung und Chlorat Produktion , Entsalzung , Hydro Carbon - Verarbeitung , Marine, Medizintechnik , EnergieindustrieSektor .

  

Elektrische Eigenschaften 

Elektrischer Widerstand

0,0000 5 20 Ohm- cm

Magnetische Permeabilität

1.00005

Magnetische Suszeptibilität

4. 0 e -8

  

Prozesseigenschaften

Bearbeitbarkeit

niedrig

Hot Forming

gut

Kaltumformung

gut

  

thermische Erholung

Erweichendes Glühen

704 ℃

120 min

Belastungslinderungs Glühen

48 2 -5 38 ℃

45 min

  

Beschreibende Funktionen

Alpha Phase Kristallstruktur

Unterhalb von cph 8 90 ° C.

Beta Phase Kristallstruktur

Oberhalb bcc , 913 ° C

 

Optical Eigenschaften 

Emis sivität ( 0-1)

0,30

Reflexionskoeffizient , Visibility ( 0-1)

0,56

 
Durchmesser mm
Grade 3 
Ø
5.0
Ø
4.0
Ø
3.0
Ø
2.0

 

Chemisce Zusammensetzung von Titan Grade 3 Runde Stange

Klasse Ti C Fe H N O Al V
Ti 6Al-4V Bal. 0.1 max 0.3 max 0.015 max 0.05 max 0.35 max - -

 

Physikalische Eigenschaften

Unlegiertes Titan, mittlerer Sauerstoff