タングステンの用途分野
合金 3 M
特に高い強度と耐食性が特徴です。すべての高強度チタン合金は、チタン-アルミニウム-バナジウムの基礎に基づいており、耐熱性の高いチタン合金は、チタン-アルミニウム-モリブデンの基礎に基づいています。多成分合金化の傾向が定着しているため、現代のチタンブランドの多くはアルミニウム、モリブデン、バナジウムを同時に含んでいます。アルミニウムは主要な合金元素であり、鉄における炭素と同じくらいチタン合金にとって重要です。
| 合金の銘柄: | 分類: | 産業用途: |
|---|---|---|
| 3 M | 可鍛性チタン合金 | 棒鋼の製造、インゴット、半製品、特殊技術の部品製作 |
合金 3 Mの成分割合(
| Ti | C | Fe | N | Zr | Al | Si | O | 不純物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.89−96.2 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.04 | ≤0.3 | 3.5 — 5 | ≤0.12 | ≤0.15 | その他0.3 |
注: チタンが基礎で、含有量は約93.89−96%です。
合金 3 Mの機械的特性(温度20o C)。
| 製品規格 | 規格番号 | 寸法 |
|---|---|---|
| ワイヤー、 |
16−20 | 490−635 |
合金 3 Mの物理的特性。
| J/(kg·K) | Ω·m | kg/m3 | 1/K | MPa | K | W/(m·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4505 | 1.12 | 20 | 18.85 | |||
| 540 | 8.2 | 100 | ||||
| C | R 10 9 | r | a 10 6 | E 10- 5 | T | l |
物理的特性の表記:
| 説明 | 表記 |
|---|---|
| — 合金のデータ取得温度 [K] | — T |
| — 第1種弾性係数 [MPa] | — E |
| — 線膨張係数 (20°C時) [1/K] | -a |
| — 比電気抵抗 [Ω·m] | -R |
| — 比重 [g/cm3] | -r |
| — 熱伝導率 [W/(m·K)] | -l |
| — 比熱 (20°C時) [J/(kg·K)] | -C |
機械的特性の表記:
| 説明 | 表記 |
|---|---|
| — 比例限界 (残留変形の降伏点) [MPa] | sT |
| — 短時間強度 [MPa] | sв |
| — 絞り率 [%] | y |
| — 破断伸び率 [%] | d5 |
| — ブリネル硬度 [MPa] | HB |
| — 衝撃靭性 [kJ/m2] | KCU |
溶接性:
| 表記 | 説明 |
|---|---|
| 限定された溶接可能性 | — 100−120°Cまでの予熱と終焉の熱処理が必要 |
| 制限なし | — 予熱や終焉の熱処理は必要なし |
| 難溶接性 | — 200−300°Cまでの予熱と終焉の熱処理が必要 |
現在の重要性
チタンとその合金は耐摩耗性があり、パラ磁性を持ち、溶接に適しており、現代の技術分野で重要な役割を果たしています。これらの利点により、チタンは航空機製造、船舶製造、ロケット工学、食品、化学、輸送機械工学などの分野で大きな応用が期待されています。その特異な特性は、宇宙船の構造材料として大いに注目されています。
供給
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