6Al-4V

Apr 16, 2020

Ti 6Al-4V je nejrozšířenější ze všech slitin alfa-beta titanu. Obvykle se používá v žíhaném stavu při provozních teplotách až 750 °F. Nicméně to může být tepelně ošetřeny pro vysokou pevnost v sekcích pod 4 "tlustý. Kalenost je omezená a řezy nad jeden palec nemusí vyvinout plné vlastnosti. Ti 6Al-4V je svařen s odpovídajícím nebo s PLnicím drátem ELI.
Žíhací mlýn: 1300-1450 ° F 2 hodiny, vzduch chladný. Rekrystalizační žíhací tyč pro lepší tažnost a únavovou pevnost, 1750 ° F 2 hodiny, pec vychladnout.
Pro maximální lomovou houževnatost a odolnost SCC: Beta žíhací 1-2 hodiny, kalení vody. Pak věk 1150-1300 ° F 2 až 4 hodiny, vzduch vychladnout.
Pro maximální pevnost: roztok-ošetřené a ve věku (STA) stav je: Pro list, 1675-1725 ° F 5 až 25 minut, vodní kalení. Věk 975 ° F 4 až 6 hodin, vzduch vychladnout. Pro tyče a kování, 1675-1725 ° F 1 hodina, vodní kalení. Věk 975-1025 ° F 3 hodiny, vzduch chladný.
Pro zvýšenou lomovou houževnatost, ale nižší pevnost v tahu: srážecí treat (nadlimit) 1150-1250 ° F 4 hodiny, vzduch chladný. Žíhání od stresu je obvykle 1000-1200 ° F 1 až 4 hodiny, vzduch chladný.
Ti 6Al-4V je odolný vůči obecné korozi, ale může být rychle napaden prostředím, které způsobuje poruchu ochranného oxidu. Patří mezi ně fluorovodíkové (HF), chlorovodíkové (HCl), kyseliny sírové a fosforečné. Inhibitory mohou pomoci pro poslední čtyři, ale ne pro HF. Ti 6Al-4V odolává útoku čistých uhlovodíků, a většina chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků (za předpokladu, že voda nezpůsobila tvorbu malého množství HCl a HF).
Ti 6Al-4V je náchylný k koroznímu praskání chloridu (SCC), i když v tomto ohledu patří k lepším slitinám titanu. Pro mořské prostředí se nepoužívají postříbřené šrouby, protože stříbrné vazby lze snadno s chlórem v tomto prostředí. Ti 6Al-4V je také náchylný k SCC v prostředích, jako je methylalkohol, červený fuming HNO3 a N2O4. V případě červené dýmující kyseliny dusičné je problém omezen na prostředí obsahující méně než 1,5% vody, nebo více než 6% NO2. Selhání v N2O4 nastalo, když kyslík a chloridy byly přítomny jako nečistoty.
Chemie

Al

V

C

N

O

H

Fe

Y

Ostatní
Každé

Ostatní
Celkem

Ti

Min

5.5

3.5

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Max

6.75

4.5

0.08

0.05

0.2

0.0125

0.3

0.005

0.1

0.4

Rovnováhu

Specifikace
AMS 4911, AMS 4920, AMS 4921, AMS 4928, AMS 4934, AMS 4935, AMS 4965, AMS 4967, AMS 6930, AMS 6931, AMS T-9046, AMS T-9047
ASME SB 265, ASME SB 348, ASME SB 861
ASTM B 265
ASTM B 348
ASTM B 381
ASTM B 861, ASTM F 1472
CZ 3.7164
CZ 3.7165
MIL-T-9046
MIL-T-9047
UNS R56400
Werkstoff 3,7164, Werkstoff 3,7165
Zásob
6Al-4V kovaná sochory, 6Al-4V deska, 6Al-4V obdélníková tyč, 6Al-4V kulatá tyč, 6Al-4V list, 6Al-4V Weld Wire
Běžné obchodní názvy
6-4 Titan, 6-4, Ti 6-4
Funkce
• Vysoká pevnost do 600 °F
• Vynikající celková odolnost proti korozi
• Vysoký poměr pevnosti k hmotnosti
Aplikace
• Turbínové lopatky, kotouče a kroužky
• Konstrukční prvky letadel
• Konstrukční prvky zbraní
• Spojovací materiál
• Lékařské a zubní implantáty
• Ruční nářadí
• Sportovní vybavení
• Zařízení pro chemické procesy
Fyzikální vlastnosti
Hustota: 0.160 lb/inch3
Rozsah tavení: 2929 - 3020°F
Beta Transus: 1825± 25°F

Teplota, °F

70

200

400

600

Koeficient tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-6

-

5.3

5.4

5.5

Tepelná vodivost,
Btu • Ft/Ft² • Hr°F STA

4.0

4.3

5.2

6.1

Modul pružnosti,
psi X 106 STA

16.7

16.0

15.0

14.0

Mechanické vlastnosti
Specifikováno, AMS 4911, žíhaný plech & deska

Žíhané 1300°F, Vzduchotechlaný

Žíhaná 1300°F, Žíhačka roztoku 1750°F, věk 1000°F

Maximální pevnost v tahu, ksi

138-155

150-172

0,2% mez kluzu, ksi

128-147

137-156

Prodloužení, %

15-20

15-17

Snížení plochy, %

38-51

41-46

Typická pevnost v tahu a lomová houževnatost, různé tepelné zpracování pro ploché válcované výrobky (MCIC-HB-02 1985 dotisk)

0,2% mez kluzu, ksi

Lomová houževnatost K1C, ksi √in

Žíhané
(Průběžně válcovaný list)

132
142 (příčně)

128
140 (příčně)

Beta žíhané (deska)

131

134

Beta STA 1250°F b

128

150

Beta STA 1000°F b

143

120

STA 1250°Fc

137

105

STA 1000°Fc

159

80

a Směrové změny,
b) Beta tepelně ošetřené následované úpravou a přetažením 1250 °F nebo stárnutím 1000 °F
c) Ošetření roztoku a jeho nadhodnutí 1250 °F nebo stárnutí 1000 °F