Ti-6242 (Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo) Near-Alpha-Titan-Rundstab gemäß AMS 4975, geliefert für Komponenten von Kompressoren in der Luft- und Raumfahrt sowie für Hochtemperatur-Konstruktionsanwendungen mit einer maximalen Einsatztemperatur von 538 °C (1000 °F).
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Ti-6242 (Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo) ist eine Near-Alpha-Titanlegierung, die für eine dauerhafte strukturelle Leistungsfähigkeit bei erhöhten Temperaturen entwickelt wurde und eine maximale Einsatztemperatur von etwa 538 °C (1000 °F) – deutlich über der praktischen Obergrenze von Ti-6Al-4V. Rundstangen nach AMS 4975 sind das wichtigste Ausgangsmaterial für die Bearbeitung von Kompressorschaufeln, Scheiben und Strukturblöcken für Flugzeugzellen in der Luft- und Raumfahrt, die eine zuverlässige Kriechfestigkeit und langfristige thermische Stabilität erfordern.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Legierungsbezeichnung | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (Ti-6242) |
| UNS | R54620 |
| Primärstandard (Stab) | AMS 4975 |
| Weitere Normen | AMS 4919 (Blech/Platte), AMS 4976 (Schmiedeteile), MIL-T-9047 |
| Dichte | 4,54 g/cm³ (0,164 lb/in³) |
| Maximale Betriebstemperatur | ~538 °C (1000 °F) |
| Durchmesser Bereich | 12–200 mm (Sondergrößen erhältlich) |
| Werksprüfzeugnis | EN 10204 3.1 |
Ti-6242 ist eine Quasi-Alpha-Titanlegierung, die Aluminium (Al), Zinn (Sn), Zirkonium (Zr) und Molybdän (Mo) enthält und eine außergewöhnliche thermische Stabilität sowie Kriechfestigkeit bei Temperaturen bietet, bei denen herkömmliche Alpha-Beta-Legierungen wie Ti-6Al-4V beginnen, ihre strukturelle Integrität zu verlieren.
Die Legierungsklassifizierung – “Near-Alpha” – bezieht sich auf eine Mikrostruktur, die überwiegend aus der Alpha-Phase besteht und nur einen geringen Anteil an zurückbleibender Beta-Phase aufweist. Diese Konfiguration stabilisiert die Materialeigenschaften bei erhöhten Betriebstemperaturen, da die Alpha-Phase von Natur aus kriechfester ist als Titan in der Beta-Phase. Die gezielte Zugabe von Silizium (Si bei 0,06–0,10%) unterdrückt das Kriechen zusätzlich, indem sie die Versetzungsbewegung an den Korngrenzen hemmt – ein Mechanismus, der in Hochdruckkompressoren von entscheidender Bedeutung ist, wo Bauteile einem anhaltenden thermischen und mechanischen Belastungszyklus ausgesetzt sind.
Im Vergleich zu Ti-6Al-4V (Güteklasse 5) bietet Ti-6242 eine um etwa 140 °C höhere Dauerbetriebstemperatur und messbar niedrigere Kriechdehnungsraten bei gleicher Beanspruchung. Dieser Vorteil geht jedoch mit einer höheren Komplexität der Legierung, einer eingeschränkteren Schweißbarkeit und größeren Schwierigkeiten bei der Bearbeitung einher. Daher wird Ti-6242-Rundstahl in der Regel nur dann spezifiziert, wenn die Anforderungen an die thermische Beanspruchung eine solche Aufrüstung tatsächlich erfordern – vor allem in Hochdruckkompressorstufen (HPC) von Strahltriebwerken, Strukturringen von Gasturbinen und gewichtskritischen Hochtemperaturanwendungen im Flugzeugbau.
Chemische Zusammensetzung gemäß AMS 4975, ausgedrückt in Gewichtsprozent:
| Element | Min (wt%) | Max (wt%) |
|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 5.50 | 6.50 |
| Zinn (Sn) | 1.80 | 2.20 |
| Zirkonium (Zr) | 3.60 | 4.40 |
| Molybdän (Mo) | 1.80 | 2.20 |
| Silizium (Si) | 0.06 | 0.10 |
| Eisen (Fe) | — | 0.25 |
| Sauerstoff (O) | — | 0.15 |
| Kohlenstoff © | — | 0.05 |
| Stickstoff (N) | — | 0.05 |
| Wasserstoff (H) | — | 0.015 |
| Yttrium (Y) | — | 0.005 |
| Titan (Ti) | Bilanz | — |
Schmelzverfahren: Stangenmaterial wird mittels Vakuumbogenumschmelzung (VAR) oder Elektronenstrahl-Kaltbettschmelze (EBCHM) hergestellt, um eine homogene Zusammensetzung zu gewährleisten und Einschlüsse mit hoher Dichte (HDIs) zu entfernen. Bei Stangenmaterial für kritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt ist eine doppelte oder dreifache VAR-Behandlung Standard.
Rückverfolgbarkeit: Jeder Schmelze wird eine eindeutige Schmelzenummer zugewiesen, die über die gesamte Produktionskette hinweg nachverfolgbar ist und im Werksprüfzeugnis (MTC) gemäß EN 10204 3.1 dokumentiert ist.
Für Rundstangen gemäß AMS 4975 im Zustand „Lösungsgeglüht und gealtert“ (STA) gelten die folgenden Mindestmaße:
| Eigentum | Mindestwert (metrisch) | Mindestwert (britisches Maßsystem) |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit (UTS) | 896 MPa | 130.000 psi |
| Streckgrenze (0,2% Offset) | 827 MPa | 120.000 psi |
| Dehnung in 4D | 10% | 10% |
| Verkleinerung der Fläche | 25% | 25% |
| Eigentum | Typischer Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit (UTS) | 1050–1110 MPa |
| Streckgrenze (0,2% Offset) | 965–1050 MPa |
| Dehnung | 10–15% |
| Verkleinerung der Fläche | 25–35% |
| Härte | 30–36 HRC (ca. 318–333 HV) |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Dichte | 4,54 g/cm³ (0,164 lb/in³) |
| Elastischer Modul | 113–118 GPa (16.400–17.100 ksi) |
| Schermodul | 44,5 GPa |
| Poisson-Zahl | 0.325 |
| Wärmeleitfähigkeit | ~6,0–7,0 W/m·K |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (CTE) | ~9,9 × 10⁻⁶ /°C (Bereich 0–100 °C) |
| Beta Transus | ~1000 °C (1832 °F) |
| Schmelzbereich | ~1634–1664 °C |
Ti-6242 behält auch oberhalb von 480 °C eine nennenswerte Festigkeit bei; bei Kurzzeitversuchen liegt die Zugfestigkeit in der Regel weiterhin bei etwa 700 MPa oder höher. Bei anhaltender Kriechbelastung beträgt die empfohlene maximale Betriebstemperatur 538 °C (1000 °F) — der Schwellenwert, der in branchenweiten Datenquellen wie Smiths Advanced Metals und Smith Metal Products häufig genannt wird.
Ti-6242 und Ti-6Al-4V sind beides in der Luft- und Raumfahrt weit verbreitete Titanlegierungen, die jedoch für grundlegend unterschiedliche Anwendungsbereiche eingesetzt werden. Die folgende Tabelle enthält einen direkten Vergleich der Eigenschaften, der bei der Materialauswahl helfen soll:
| Eigentum | Ti-6242 (AMS 4975) | Ti-6Al-4V / Güteklasse 5 (AMS 4928) |
|---|---|---|
| Klassifizierung von Legierungen | Nahezu-Alpha | Alpha-Beta |
| UNS | R54620 | R56400 |
| Dichte | 4,54 g/cm³ | 4,43 g/cm³ |
| Zugfestigkeit (typischer STA-Wert) | 1050–1110 MPa | 930–1000 MPa |
| Streckgrenze (typischer STA) | 965–1050 MPa | 860–910 MPa |
| Elastischer Modul | 113–118 GPa | 114 GPa |
| Maximale Dauerbetriebstemperatur | ~538 °C (1000 °F) | ~315–400 °C (600–750 °F) |
| Kriechfestigkeit | Überlegene | Mäßig |
| Schweißeignung | Mäßig (PWHT empfohlen) | Gut |
| Bearbeitbarkeit | Schwieriger | Einfacher |
| Relative Kosten | Höher | Unter |
| Primäre Anwendung | HPC-Stufen für Strahltriebwerke, STA-Rohlinge für Flugzeugzellen | Flugzeugstrukturen, medizinische Implantate, Industrie |
Wann sollte Ti-6242 spezifiziert werden: Die Legierung eignet sich für den Einsatz, wenn die Betriebstemperatur unter Dauerbelastung etwa 315 °C übersteigt, wenn eine geringe Kriechdehnung eine konstruktive Anforderung ist oder wenn Bauteile von Verdichterstufen wiederholten Temperaturgradienten von über 400 °C ausgesetzt sind.
Wenn Ti-6Al-4V ausreicht: Für strukturelle Anwendungen bei Umgebungstemperatur oder moderaten Temperaturen (unter ~315 °C) bietet Ti-6Al-4V geringere Materialkosten, eine einfachere Bearbeitung und eine größere Verfügbarkeit bei den Lieferanten, ohne dass dabei nennenswerte Kompromisse bei den Eigenschaften eingegangen werden müssen.
Rundstangen aus Ti-6242 werden in den folgenden Anwendungsbereichen zu Bauteilen bearbeitet oder geschmiedet:
| Formular | Standard | Zustand |
|---|---|---|
| Rundstab | AMS 4975 | Lösungsbehandelt und gealtert (STA) |
| Rundstab | AMS 4975 | Duplex-geglüht |
| Rohling (mit großem Durchmesser) | Kundenspezifikation / auf Basis von AMS 4976 | Im geschmiedeten Zustand oder STA |
| Blatt / Platte | AMS 4919 | Duplex-geglüht |
| Parameter | Bereich |
|---|---|
| Durchmesser | 12 mm – 200 mm (0,47″ – 7,87″) |
| Länge | Bis zu 6.000 mm (Standard); Sonderlängen auf Anfrage erhältlich |
| Oberflächenbehandlung | geschält, gedreht oder zentrierlos geschliffen |
| Geradheit | ≤ 1,5 mm/m (Erdungsschiene) |
Hinweis: Durchmesser außerhalb des Standardbereichs sowie großformatige Rohlinge sind auf Anfrage erhältlich. Die Verfügbarkeit der Abmessungen hängt vom Produktionsplan ab.
Was ist die Titanlegierung Ti-6242?
Ti-6242, offiziell als Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (UNS R54620) bezeichnet, ist eine Near-Alpha-Titanlegierung, die für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde, bei denen strukturelle Stabilität bei erhöhten Temperaturen erforderlich ist. Sie enthält Aluminium, Zinn, Zirkonium, Molybdän und einen geringen Siliziumzusatz, der die Kriechfestigkeit verbessert. Die Legierung ist in erster Linie für Bauteile von Strahltriebwerkskompressoren und Hochtemperatur-Flugzeugstrukturen vorgesehen.
Welche Norm gilt für Ti-6242-Rundstangen?
Rundstangen und Draht fallen unter AMS 4975 (Stangen, Draht und Ringe aus Titanlegierungen – 6Al-2Sn-4Zr-2Mo, lösungs- und ausscheidungsgeglüht). AMS 4976 gilt für Schmiedeteile, und AMS 4919 gilt für Bleche, Bänder und Platten desselben Legierungssystems. Für militärische Anwendungen kann zusätzlich auf MIL-T-9047 Bezug genommen werden.
Wie hoch ist die maximale Betriebstemperatur von Ti-6242?
Ti-6242 ist für den dauerhaften strukturellen Einsatz bis zu einer Temperatur von etwa 538 °C (1000 °F) ausgelegt. Dieser Grenzwert entspricht der praktischen Kriechfestigkeitsgrenze der Legierung unter den in der Luft- und Raumfahrt auftretenden Belastungsbedingungen. Oberhalb dieser Temperatur steigen die Kriechdehnungsraten auf Werte an, die für rotierende oder tragende Bauteile aus Maßhaltigkeitsgründen nicht akzeptabel sind.
Inwiefern unterscheidet sich Ti-6242 von Ti-6Al-4V (Güteklasse 5)?
Ti-6242 ist eine Nahe-Alpha-Legierung; Ti-6Al-4V ist eine Alpha-Beta-Legierung. Ti-6242 bietet im STA-Zustand eine um etwa 140 °C höhere Dauerbetriebstemperatur, eine überlegene Kriechfestigkeit und eine höhere Zugfestigkeit. Allerdings weist sie eine geringere Dichte (4,54 gegenüber 4,43 g/cm³), eine schwierigere Zerspanbarkeit, im Vergleich zu Ti-6Al-4V eine eingeschränkte Schweißbarkeit sowie höhere Materialkosten auf. Sie wird gewählt, wenn die Einwirkung erhöhter Temperaturen die maßgebliche Konstruktionsanforderung ist.
Ist Ti-6242 schweißbar?
Ti-6242 weist eine gute, aber eingeschränkte Schweißbarkeit auf. Das Schmelzschweißen mittels Wolfram-Inertgas-Schweißen (GTAW) in inerter Atmosphäre ist technisch machbar, jedoch reagiert die Legierung empfindlich auf Wärmeeinbringung und erfordert in der Regel eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen (PWHT). In den meisten Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt wird Ti-6242 eher im geschmiedeten oder bearbeiteten Zustand als in geschweißten Baugruppen verwendet.
Welches Werksprüfzeugnis (MTC) wird ausgestellt?
Alle Stangen werden mit einem Werkprüfzeugnis gemäß EN 10204 3.1 geliefert, das von einem akkreditierten unabhängigen Labor ausgestellt wurde. Das Zertifikat enthält die vollständige chemische Analyse (spektrometrisch), die Ergebnisse der mechanischen Prüfungen (Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung, Querschnittsverringerung), die Schmelznummer sowie Daten zur Rückverfolgbarkeit des Materials. Die Zertifikate verweisen auf die Konformität mit AMS 4975.
Welche Durchmesser und Längen sind erhältlich?
Die Standarddurchmesser im Lagerbestand reichen von 12 mm bis 200 mm. Es sind Längen von bis zu 6.000 mm erhältlich; ein individueller Zuschnittservice wird angeboten. Zu den Oberflächenausführungen gehören geschält, gedreht und spitzenlos geschliffen. Anfragen zu Sondergrößen oder Rohlingen mit großem Durchmesser werden projektbezogen bearbeitet.
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge (MOQ)?
Für Standarddurchmesser (12–100 mm) im STA-Zustand beträgt die Mindestbestellmenge in der Regel 50–100 kg. Für Sonderabmessungen, Rohlinge mit großem Durchmesser und besondere Prüfanforderungen (AMS 2631 UT, spezifische OEM-Zulassungen) gelten Mindestmengen und Lieferzeiten, die bei der Anfrage bestätigt werden.
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HonTitan stellt Titanwerkstoffe her, die im Verhältnis zu ihrem Gewicht sehr stark sind und eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Das macht sie stabil für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der Medizin, der Chemie und der Schifffahrt.
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