
Tige en titane GR3
Nom : tige en titane GR3.
Matériau : titane GR3 commercialement pur
Type de produit : pièces forgées, plaques, tubes, tiges, bandes, fils, baguettes de soudage, etc.
Service de traitement : produits de demande en alliage de titane personnalisés
Spécifications : spécifications complètes, accepter la personnalisation
Densité : 4,51 g/cm3
Caractéristiques : forte résistance à la corrosion, haute pureté, etc.
Méthode de vente : vente en gros/coupe zéro
Présentation du produit
La tige en titane GR3 est un matériau industriel en titane pur, qui présente de bonnes performances de soudage et peut être soudé sous diverses formes. La résistance du joint soudé peut atteindre 90 % du matériau de base. Il est facile à scier et à couper à la roue et possède de bonnes propriétés de traitement. De plus, les tiges en alliage de titane GR3 ont également une excellente résistance à la corrosion et la température de travail ne dépasse pas 350 degrés sous de faibles contraintes et diverses formes complexes de pièces d'emboutissage. Les spécifications des tiges de titane GR3 sont diverses. Les spécifications courantes des produits incluent des diamètres de 6 mm à 300 mm. Différentes spécifications et tailles peuvent être personnalisées en fonction des exigences spécifiques de l'application. Des tiges en alliage de titane de différents diamètres, longueurs et formes peuvent être personnalisées. Notre société fournit des tiges carrées en titane, des alliages de titane, des plaques, des barres, des fils, des bandes, des feuilles de titane, des fils de soudage, etc. avec des spécifications complètes et diverses qualités de matériaux en titane. Accueillez des personnes de tous horizons pour visiter et négocier !
Propriétés mécaniques GR3 :
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Propriétés mécaniques de l'alliage de titane GR3 : |
Densité/Température |
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résistance à la traction |
σb/MPa2895 |
Densité de l'alliage de titane GR3 : 4,5 (g/cm3) |
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Contrainte d'allongement résiduelle spécifiée |
σr0.2/MPa Supérieur ou égal à 825 |
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Élongation |
85(%) Supérieur ou égal à 10 |
Température de fonctionnement GR3 -100~550 (degrés) |
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taux de réduction de la superficie |
85(%) Supérieur ou égal à 10 |
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Composition chimique de la tige en titane GR3 :
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Composition chimique de l'alliage de titane GR3 |
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Titane (Ti) |
marge |
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Hydrogène (H) |
Inférieur ou égal à 0.015 |
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Fer (Fe) |
Inférieur ou égal à 0.30 |
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Oxygène (O) |
Inférieur ou égal à 0.20 |
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Carbone (C) |
Inférieur ou égal à 0.10 |
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Aluminium (IA) |
5.5~6.8 |
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Azote (N) |
Inférieur ou égal à 0.05 |
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Vanadium (V) |
3.5~4.5 |
Analyse des propriétés de l'alliage de titane :
1. Le titane ressemble à l’acier, avec un éclat gris argenté. C’est un métal de transition et il est considéré depuis un certain temps comme un métal rare. Le titane n'est pas un métal rare. Le titane représente environ 0,42 % du poids total de la croûte terrestre, soit 16 fois la quantité totale de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc. Classé septième dans le monde des métaux, il existe plus de 70 types de minéraux contenant du titane.
2. Le titane a une résistance élevée, une faible densité, une dureté élevée, un point de fusion élevé et une forte résistance à la corrosion ; le titane de haute pureté a une bonne plasticité, mais devient cassant et dur en présence d'impuretés.
3. Dans le monde des températures ultra-basses, le titane deviendra plus dur et aura les propriétés d'un supraconducteur, tandis que l'acier deviendra fragile et incapable.
4. La densité du titane n'est que la moitié de celle du fer, mais il peut résister au martelage et à l'étirage comme le cuivre.

Large gamme d'applications :
Les tiges en alliage de titane GR3 sont largement utilisées dans de nombreux domaines. Dans les centrales thermiques, il est utilisé pour fabriquer des condenseurs ; il présente une excellente résistance à la corrosion dans les systèmes de tuyauterie, les vannes et les pompes anticorrosion de l'eau marine ; dans l'industrie chimique, il est utilisé pour fabriquer des échangeurs de chaleur, des pompes, des tours de distillation. Il est également utilisé dans les systèmes de dessalement de l'eau de mer et dans les anodes de galvanoplastie en platine ; par ailleurs, il est également largement utilisé dans le domaine aérospatial pour fabriquer des châssis d'avions, des coques de fuselage, des pièces de moteur, des poutres, etc.


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