40 티타늄 원형, 막대, 시트
국제 아날로그
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|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.0540 | 1040 | C40 | 금속 기지에서 공급, 재고 있음 |
관련성
티타늄 합금 40은 높은 비강도를 지니며, 파라자성체이고 내마모성이 뛰어납니다. 이러한 이점은 기계 공학, 항공 분야에서 매우 중요하며, 특히 내열성과 내식성을 필요로 할 때 강도와 결합하여 매우 가치가 높습니다. 이런 특성은 또한 해양 공학, 로켓 공학, 철도 교통에서도 중요합니다. 합금 40의 특정 구조적 특성은 식품 및 화학 산업에 큰 관심을 끌고 있습니다.
참고 문헌에서 가능한 표기는 СП-40입니다.
| 합금 등급: | 분류: | 산업적 용도: |
|---|---|---|
| 40 | 티타늄 변형 가능 합금 | 바 형재 생산, 인고트 및 반제품 제작; 전문 기계 부품, 기기 및 항공 제조 부품 제작. |
판과 스트립—TУ 1−5-357−75 및
비철금속, 희귀 금속 및 그 합금—TУ 1−5-453−78 및 OСТ 1 92 077−91에 따른 V51
티타늄 합금 40의 퍼센트 구성은
| Mo | Ti | N | Si | C | Fe | Zr | Al | V | O | 불순물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 기타 0.3 |
참고: 티타늄이 주성분이며, 그 비율은 약 87.29 — 93.9%입니다.
합금 40의 물리적 특성.
| 온도 | kg/m3 | Ω·m | W/(m·°C) | 1/°C | MPa | J/(kg·°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | r | R 10 9 | 18.85 | E 10- 5 | C | |
| 20 | 4505 | 8.2 | 1.12 | |||
| 100 | l | a 10 6 | 540 |
합금 40의 기계적 특성 (온도 20°C).
| - | MPa | - | kJ/m2 | mm | - | % | % | MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사양 | sT | 열처리 | KCU | 크기 | 방향 | d5 | y | sв |
| GOST 27 265−87 | 16−20 | 490−635 |
물리적 특성 표기:
| 설명 | 표기 |
|---|---|
| — 합금에 대한 데이터 수집 온도 [°C] | — T |
| — 제1형 탄성 계수, [MPa] | — E |
| — 선형 열팽창 계수 (20°C에서), [1/°C] | — a |
| — 전기 저항률 [Ω·m] | — R |
| — 비중 [g/cm3] | -r |
| — 열전도율 [W/(m·°C)] | — l |
| — 비열 (20°C에서), [J/(kg·°C)] | — C |
기계적 특성 표기:
| 설명 | 표기 |
|---|---|
| — 비례 한계 (잔류 변형에 대한 항복 한계) [MPa] | sT |
| — 단시간 강도 [MPa] | sв |
| — 상대적 수축 [%] | y |
| — 파단 시 상대 연신율 [%] | d5 |
| — 브리넬 경도 [MPa] | HB |
| — 충격 점성 [kJ/m2] | KCU |
용접성:
| 표기 | 설명 |
|---|---|
| 제한적으로 용접 가능 | — 100−120°C로 미리 가열하고 최종 열처리 필요 |
| 무제한 | — 사전 가열 및 최종 열처리 필요 없음 |
| 용접 어려움 | — 200−300°C로 미리 가열하고 최종 열처리 필요 |
합금
고강도 티타늄 합금은 바나듐과 알루미늄으로 합금화되어 있으며, 내열성은 몰리브덴과 알루미늄 첨가에 의해 달성됩니다. 사용되는 대부분의 티타늄 합금은 몰리브덴, 알루미늄, 바나듐을 동시에 포함하고 있으며, 이러한 합금은 매우 높은 강도와 내식성을 특징으로 합니다. 알루미늄은 주요 합금 요소로, 철에 있어서 탄소만큼 티타늄 합금에 중요합니다. 두 번째로 중요한 요소는 몰리브덴입니다.
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