グレード5 チタンフラットバー(Ti-6Al-4V/UNS R56400)はASTM B348およびAMS 4928に準拠し、EN 10204 3.1ミルテスト証明書付きの焼鈍状態で標準供給されます。STA状態(AMS 4965/AMS 4967)はご要望に応じてご用意可能です。.
見積依頼や現在の納期については、弊社までお問い合わせください。.
Ti-6Al-4V(UNS R56400、DIN 3.7165)は最も広く採用されているチタン合金であり、世界のチタン消費量の約50%を占めています。焼鈍状態のグレード5フラットバーは最低引張強さ 130 ksi(895 MPa)を発揮し、構造用鋼の約3倍の比強度を持つことから、航空宇宙構造ブラケット、医療用インプラントブランク、化学処理用ハードウェア、および海洋構造部品の基準材料として使用されています。.
材料は ASTM B348 (棒材およびビレット)または AMS 4928 (焼鈍棒材および鍛造品)に準拠して供給され、EN 10204 3.1ミルテスト証明書が標準で付属します。焼鈍状態および固溶化処理・時効処理(STA)状態のいずれも対応可能です。.
グレード5(Ti-6Al-4V)チタンフラットバーは以下の表に示すパラメータに適合します;特に注記がない限り、すべての値は参照規格に基づく最小値または範囲です。.
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 素材グレード | グレード5/Ti-6Al-4V/UNS R56400/DIN 3.7165/TC4 |
| 主要規格 | ASTM B348(棒材およびビレット);AMS 4928(焼鈍);AMS 4965/AMS 4967(STA) |
| その他の基準 | ASTM F1472(医療用);ISO 5832-3(外科用インプラント);MIL-T-9047/AMS-T-9047 |
| コンディション | 焼鈍(標準);STAはご要望に応じて対応可能 |
| 厚さ範囲 | 3 mm – 80 mm(0.118″ – 3.15″) |
| 幅範囲 | 20 mm – 200 mm(0.787″ – 7.87″) |
| 長さ | 最大6,000 mm;長さ指定によるカット対応 |
| 寛容 | ASTM B348 表10に準拠(熱間圧延);より厳しい冷間仕上げ公差も対応可能 |
| 表面仕上げ | 酸洗処理(標準);研磨、陽極酸化処理、サンドブラスト処理はご要望に応じて対応 |
| MOQ | 1ピース(標準在庫);カスタムカット受付 |
| リードタイム | 3〜5営業日(在庫サイズ);7〜20営業日(カスタム) |
| 工場試験証明書 | EN 10204 3.1 が標準で含まれています |
| 品質システム | ISO 9001 / AS9100 サプライチェーン |
グレード5(Ti-6Al-4V)の化学組成は以下に準拠 ASTM B348 そして AMS 4928 (差異がある場合は、より厳しいAMS 4928規制値を記載):
| エレメント | シンボル | 最小(%) | 最大(%) | AMS 4928 最大値 |
|---|---|---|---|---|
| アルミニウム | アル | 5.50 | 6.75 | 6.75 |
| バナジウム | V | 3.50 | 4.50 | 4.50 |
| 鉄 | フェ | — | 0.40 | 0.30 |
| 酸素 | O | — | 0.20 | 0.20 |
| カーボン | C | — | 0.08 | 0.08 |
| 窒素 | N | — | 0.05 | 0.05 |
| 水素 | H | — | 0.015 | 0.0125 |
| イットリウム | Y | — | — | 0.005 |
| その他、各成分 | — | — | 0.10 | 0.10 |
| その他、合計 | — | — | 0.40 | 0.40 |
| チタン | ティ | 残部. | 残部. | 残部. |
注: AMS 4928 は Fe(最大0.30%、0.40% に対して)および H(0.0125%、0.015% に対して)に対してより厳しい規制値を設けています。航空宇宙用途では通常これらの理由からAMS 4928 が指定されます。.
機械的特性は、大断面部材における厚さ方向の組織勾配により、断面寸法によって変化します。.
| 断面(肉厚) | 引張強さ 最小 | 降伏強さ(0.2%オフセット)最小 | 伸び(2インチ,最小) | 断面収縮率(最小) |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 2.000 in.(≤ 50.8 mm) | 135 ksi / 931 MPa | 125 ksi / 862 MPa | 10% | 25% |
| > 2.000 – 4.000 in.(50.8–101.6 mm) | 130 ksi / 896 MPa | 120 ksi / 827 MPa | 10% | 25% |
| > 4.000 – 6.000 in.(101.6–152.4 mm) | 130 ksi / 896 MPa | 120 ksi / 827 MPa | 10% | 20% |
固溶化処理と時効処理により,延性がわずかに低下するものの,強度が大幅に向上します。断面厚さ ≤ 2インチのフラットバー断面における標準的なSTA特性:
| プロパティ | 標準的なSTA範囲 |
|---|---|
| 引張強度 | 140–170 ksi(965–1,172 MPa) |
| 降伏強さ(0.2%オフセット) | 130–150 ksi(896–1,034 MPa) |
| 伸び | 8–10% 最小 |
| 面積の縮小 | 20–25% 最小 |
STA状態は熱処理可能であり,達成可能な最大強度は断面の肉厚および熱処理サイクルに依存します。必要な状態を指定するには,技術チームにお問い合わせください。.
| プロパティ | 価値 | 参考文献 |
|---|---|---|
| 密度 | 4.43 g/cm³ (0.160 lb/in³) | ASTM B311 |
| 弾性係数 | 114 GPa (16,500 ksi) | — |
| ポアソン比 | 0.31 | — |
| 熱伝導率 | 20°CにおけるW/(m·K):6.7〜7.2 | — |
| 熱膨張係数 | 8.8 µm/(m·°C)(0〜100°C) | — |
| 融点範囲 | 1,604〜1,660°C(2,920〜3,020°F) | — |
| 比熱 | 526 J/(kg·K) | — |
グレード5 チタン(Ti-6Al-4V)は、アルミニウムがアルファ相を安定化しバナジウムがベータ相を安定化するアルファ-ベータ(α+β)合金であり、315°C(600°F)までの強度、延性、および熱安定性のバランスを備えたデュアルフェーズミクロ組織を形成します。.
この合金の耐食性は、自発的に形成され自己修復する酸化チタン(TiO₂)不動態皮膜に由来します。この皮膜は、海水、酸化性酸、塩素化媒体(水性)、およびアルカリ環境に対して優れた耐性を発揮します。劣化は、高濃度の還元性酸(濃塩酸、閾値濃度以上のH₂SO₄)および無水塩素ガスに限定されます。水性使用における応力腐食割れ(SCC)リスクは低く、水素脆化を防ぐには加工および熱処理中に水素含有量を150 ppm以下に維持する必要があります。.
フラットバーは、真空アーク再溶解(VAR)または電子ビーム(EB)ハース溶解インゴットからの熱間圧延または鍛造によって主に製造されます。熱間圧延フラットバーは優れた塑性を示し、後続の成形、プレス、または溶接に適しています。冷間仕上げフラットバーは、精密機械加工用途向けに、より厳しい寸法公差(肉厚±0.05〜0.10 mm)と改善された表面仕上げを実現します。この合金はGTAW(TIG)および不活性ガスシールドによる電子ビーム溶接が可能であり、溶接後の応力除去が推奨されます。被削性は304/316オーステナイト系ステンレス鋼に相当し、加工硬化および工具摩耗を制御するために低切削速度、重切込み量、および非塩素系切削液が必要です。.
発火性に関する注意: チタンの微粉、切削くず、および研削粉は480°F(250°C)以上で発火する可能性があります。機械加工廃材は密閉金属容器に収集する必要があり、D種消火剤が必要です。.
| 幅(インチ) | 幅(mm) | 肉厚公差 ≤ 0.500″ | 肉厚公差 > 0.500〜1.000″ | 厚さ 公差 > 1.000–2.000″ |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 1.000 | ≤ 25.4 | ±0.008″ (±0.20 mm) | ±0.010″ (±0.25 mm) | — |
| > 1.000 – 2.000 | 25.4 – 50.8 | ±0.012″ (±0.30 mm) | ±0.015″ (±0.38 mm) | ±0.031″ (±0.79 mm) |
| > 2.000 – 4.000 | 50.8 – 101.6 | ±0.015″ (±0.38 mm) | ±0.020″ (±0.51 mm) | ±0.031″ (±0.79 mm) |
| > 4.000 – 6.000 | 101.6 – 152.4 | ±0.015″ (±0.38 mm) | ±0.020″ (±0.51 mm) | ±0.031″ (±0.79 mm) |
| 幅範囲(インチ) | 幅範囲(mm) | 厚さ 公差 |
|---|---|---|
| > 0.375 – 1.000 | 9.5 – 25.4 | ±0.002″ (±0.05 mm) |
| > 1.000 – 2.000 | 25.4 – 50.8 | ±0.003″ (±0.08 mm) |
| > 2.000 – 3.000 | 50.8 – 76.2 | ±0.004″ (±0.10 mm) |
| > 3.000 – 4.500 | 76.2 – 114.3 | ±0.005″ (±0.13 mm) |
グレード5(Ti-6Al-4V)フラットバーは4つの製造ルートで提供されており、それぞれ異なる下流工程の要件に最適化されています:
| フォーム | 標準肉厚 | 標準幅 | 主な利点 |
|---|---|---|---|
| 熱間圧延フラットバー | 6.35~50 mm | 25~150 mm | 塑性成形性に優れ、溶接、スタンピング、熱間成形に適しています |
| 鍛造フラットバー | 10~80 mm | 30~200 mm | 緻密な微細粒組織;引張強さ 950~1,000 MPa 典型値;航空宇宙用重要構造部品 |
| 押出フラットバー | 5~25 mm | 最大100 mm | 均一な断面形状;長さ最大6,000 mm;OEMプロファイル用途 |
| 冷間仕上げフラットバー | 2.0~25 mm | 20~100 mm | 厳密な公差(±0.05~0.10 mm);CNC精密加工および医療部品向け平滑面 |
Ti-6Al-4Vフラットバーは,不動態酸化皮膜の安定性により,海水および多くの工業用媒体においてほぼゼロの耐食性を維持します。.
| 腐食性媒体 | グレード | 備考 |
|---|---|---|
| 海水 | 素晴らしい | 常温における腐食速度≈ゼロ |
| 酢酸 | 素晴らしい | 広い濃度範囲にわたって安定 |
| NaCl塩水噴霧 | 素晴らしい | 不動態皮膜安定 |
| 湿気/結露 | 素晴らしい | 孔食なし |
| 硫酸(希薄、<5%) | 中程度 | 濃度および温度に依存 |
| 水酸化ナトリウム(25%) | 中程度 | 65.6°Cにおける速度 ≈ 0.046〜0.051 mm/yr |
| 塩酸(2%) | 低い | 37.8°Cにおける速度 0.03 mm/yr |
| 乾燥塩素ガス | 不適 | 不動態皮膜の破壊 — 使用回避 |
| 濃フッ化水素酸 | 不適 | 急速溶解 — 使用回避 |
グレード5 チタン平棒は、高い比強度、耐食性、および生体適合性の組み合わせが求められる6つの主要産業において規定されています:
グレード5 と グレード23 は同一の公称合金組成(Ti-6Al-4V)を共有しますが、間隙元素の上限値が異なります。グレード23(超低間隙 — 超低間隙)は、極低温および医療用途における破壊靭性と疲労性能を向上させるため、酸素、窒素、炭素の最大値をより低く規定しています。.
| プロパティ | グレード5(ASTM B348) | グレード23 超低間隙(ASTM F136) |
|---|---|---|
| 酸素最大値 | 0.20% | 0.13% |
| 窒素最大値 | 0.05% | 0.03% |
| 鉄最大値 | 0.40% | 0.25% |
| 引張強さ 最小値 | 895 MPa (130 ksi) | 860 MPa (125 ksi) |
| 破壊靭性 | スタンダード | 優れている(低間隙元素) |
| 主な用途 | 航空宇宙、産業、海洋 | 医療用インプラント、極低温、破壊臨界 |
| スタンダード | ASTM B348 / AMS 4928 | ASTM F136(外科用インプラント);ASTM B348 グレード23(棒材形態) |
グレード23 超低間隙 フラットバーは入手可能です;お問い合わせの際には、ASTM F136(外科用インプラント用途)または ASTM B348 グレード23(産業用棒材形態)をご指定ください。.
すべての グレード5 チタンフラットバーは、出荷前に試験および文書化されています。標準検査パッケージには以下が含まれます:
品質システム:ISO 9001:2015;AS9100ミルサプライチェーンはご要望に応じて対応可能。.
以降の機械加工リードタイムを短縮するため、出荷前に以下の加工サービスをご利用いただけます:
グレード5 チタンフラットバーは以下に適合します ASTM B348, 、これはチタンおよびチタン合金の棒材およびビレットを対象とする規格です。AMS 4928 は焼鈍条件に対する追加要件を規定しており、航空宇宙調達の主要規格です。ASTM B265 はストリップ、チタン板、および厚チタン板を対象としており、棒材製品は含まれません。ASTM B348 または AMS 4928 を指定することにより、正しい化学組成限界および機械的特性要件がフラットバーに適用されます。.
AMS 4928 に基づく焼鈍条件において、グレード5 チタンフラットバーは最小引張強さ として 135 ksi(931 MPa) (断面厚さ ≤ 2″)、および 130 ksi(896 MPa) (断面厚さ 2~6″)を達成します。AMS 4965/4967 に基づく溶体化処理および時効(STA)フラットバーは、断面寸法および熱処理サイクルに応じて、代表的なtensile strength として 140–170 ksi(965–1,172 MPa), に達します。.
グレード5(Ti-6Al-4V、ASTM B348)と グレード23(Ti-6Al-4V 超低間隙、ASTM F136)は同一の基本合金組成を共有しますが、間隙元素の限界値が異なります。グレード23 は低い酸素含有量(最大 0.13%、グレード5 の 0.20% に対して)、低い窒素(0.03%、0.05% に対して)、および低い鉄(0.25%、0.40% に対して)を規定しています。これらの厳格な限界値により破壊靭性および疲労寿命が向上するため、グレード23 は医療用インプラントおよび極低温構造物の標準的な選択肢となっています。グレード5 は、より低コストで最大強度が求められる航空宇宙、産業、および船舶用途に適しています。.
Ti-6Al-4V フラットバーは、不活性ガスシールド(アルゴンまたはヘリウム)を維持した場合、ガスタングステンアーク溶接(GTAW/TIG)および電子ビーム溶接が可能です。260°C(500°F)を超える大気汚染は脆化を引き起こすため、完全な不活性ガスバックパージが必要です。溶接後の応力除去は 538~649°C(1,000~1,200°F)で 1~4 時間実施し、空冷することが推奨されます。塩素系切削液および洗浄剤は、溶接前および溶接中に使用を避けなければなりません。.
STA は 溶体化処理および時効, を意味し、2 段階の熱処理プロセスです。材料はまずベータ転移温度以上で溶体化処理され、次いて低温での時効により強化相が析出されます。Ti-6Al-4V フラットバーの場合、AMS 4965 または AMS 4967 に基づく STA 処理により、焼鈍条件の 130~135 ksi と比較して代表的なtensile strength 140~170 ksi が得られ、延性 はわずかに低下します。STA 材は、航空宇宙用ファスナーや構造鍛造品など、最大強度が設計上の主要要件となる用途に使用されます。.
グレード5 チタンの密度は 4.43 g/cm³ (0.160 lb/in³), ,鉄鋼(7.85 g/cm³)の密度の約56% — 構造用鋼より約45%軽く,ニッケル合金の60% です。焼鈍状態での最小引張強さ 895 MPa により,Ti-6Al-4V の比強度(強度対密度比)は約 202 kN·m/kg, ,構造用炭素鋼(A36)の3倍以上であり,高強度アルミニウム合金と概ね同等でありながら,はるかに高い使用温度域に対応します。.
グレード5 チタン平棒は,航空宇宙(機体構造,エンジン部品),医療機器製造(インプラント素材,脊椎用ハードウェア),化学プロセス(耐食性ハードウェア),海洋・オフショアエンジニアリング(海中構造部品),防衛・宇宙(圧力容器,ロケット構造),高性能モータースポーツ(軽量構造部材)などの分野で採用されています。この合金は,強度,低密度,および耐食性 の組み合わせにより,世界のチタン総消費量の約50% を占めています。.
グレード5 チタン平棒の各出荷には, EN 10204 3.1 ミルテスト証明書 が付属し,化学組成結果,機械試験データ,ヒート番号,および規格適合宣言(ASTM B348 またはAMS 4928 に準拠)が記載されています。超音波試験報告書,浸透探傷記録,および寸法検査報告書はご要望に応じて提供可能です。材料はインゴットヒートから製品まで完全にトレーサブルです。.
当社のチタン製品と製造能力は、複数の産業において強力な価値を提供します。本チタンを信頼できるパートナーにする主な利点は以下の通りです。.
サンプルや大量注文にも迅速に対応します。切削、鍛造、CNC加工を含む効率的なチタン加工により、あらゆるプロジェクトの精度とスピードを保証します。.
複雑なCNC機械加工から溶接、成形、表面仕上げまで、HonTitanは穴、スロット、スレッド、溝、精密な形状などの特徴を持つカスタムチタン部品を製造することができます。.
HonTitanは、重量の割に非常に強く、耐腐食性に優れたチタン素材を製造しています。そのため、航空宇宙、医療、化学、海洋環境での使用に安定しています。.
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