Квадратный пруток из титана марки 5 (Ti-6Al-4V, UNS R56400) согласно ASTM B348-19 и AMS 4928T, произведенный для аэрокосмической, медицинской и промышленной отраслей.
Свяжитесь с нами, чтобы получить коммерческое предложение и узнать актуальные сроки выполнения заказа.
Квадратный пруток из титана марки 5 (Ti-6Al-4V, UNS R56400) является наиболее широко используемым титановым сплавом в аэрокосмической, медицинской и промышленной отраслях, на его долю приходится более 50% мирового потребления титановых полуфабрикатов. Изготовленные в соответствии с ASTM B348-19 и AMS 4928T, эти прутки сочетают минимальную прочность на разрыв 896 МПа (130 ksi) с плотностью 4,43 г/см³ — что примерно на 45% легче низколегированной стали при сопоставимой структурной прочности. Доступны с длиной стороны от 6 мм до 150 мм в кованых, горячекатаных, холоднокатаных и экструдированных вариантах. Сертификаты испытаний завода EN 10204 3.1 поставляются в стандартной комплектации с каждой партией.
| Параметр | Подробности |
|---|---|
| Класс материала | Марка 5 / Ti-6Al-4V / 6Al-4V |
| Номер UNS | R56400 |
| Стандарты | ASTM B348-19, AMS 4928T, AMS 4967 (STA), ISO 5832-3 |
| Доступные формы | Кованый, горячекатаный, холоднокатаный, экструдированный |
| Диапазон длины стороны | от 6 мм до 150 мм (0,25″ – 6,0″) |
| Диапазон длины | До 6 000 мм; доступна нарезка по индивидуальным размерам |
| Допуск размеров | По ASTM B348-19 (см. таблицы допусков ниже) |
| Состояние поставки | Отжиг на стане (стандарт); упрочнение STA по AMS 4967 по запросу |
| Сертификат испытаний на заводе-изготовителе | Стандарт EN 10204 3.1; 3.2 — по запросу |
| MOQ | Без минимума для стандартных складских размеров |
| Время выполнения | 3–5 рабочих дней (склад); 2–4 недели (на заказ) |
Предел химического состава Ti-6Al-4V класса 5 согласно ASTM B348-19 и AMS 4928T (UNS R56400):
| Элемент | Символ | ASTM B348-19 (макс. %) | AMS 4928T (макс. %) |
|---|---|---|---|
| Алюминий | Эл | 5.50–6.75 | 5.50–6.75 |
| Ванадий | V | 3.50–4.50 | 3.50–4.50 |
| Железо | Fe | ≤ 0,40 | ≤ 0.30 |
| Кислород | O | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| Углерод | C | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
| Азот | N | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Водород | H | ≤ 0,0150 | ≤ 0,0125 |
| Иттрий | Y | ≤ 0,005 | ≤ 0,005 |
| Прочее (каждый) | — | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |
| Прочее (всего) | — | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 |
| Титан | Ti | Баланс | Баланс |
AMS 4928T устанавливает более строгие ограничения по содержанию железа и водорода по сравнению с коммерческим стандартом ASTM B348-19, что отражает дополнительные требования к качеству со стороны основных аэрокосмических подрядчиков. Химический анализ проводится методом оптической эмиссионной спектрометрии (OES, ASTM E2594) и сжигания/плавления в инертном газе (углерод: ASTM E1941; водород: ASTM E1447). Каждая плавка сертифицируется по EN 10204 3.1 MTC.
| Недвижимость | Минимальное значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Предельное значение прочности на разрыв | 130 ksi (896 MPa) | ASTM E8/E8M |
| Условный предел текучести при 0,2% остаточной деформации | 120 ksi (827 МПа) | ASTM E8/E8M |
| Относительное удлинение (расчетная длина = 4D) | 10% | ASTM E8/E8M |
| Сокращение площади | 25% | ASTM E8/E8M |
| Твёрдость (типичная) | 30–36 HRC | ASTM E18 |
| Недвижимость | Минимальное значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Предельное значение прочности на разрыв | 160 ksi (1103 МПа) | ASTM E8/E8M |
| Условный предел текучести при 0,2% остаточной деформации | 150 ksi (1034 МПа) | ASTM E8/E8M |
| Относительное удлинение (расчетная длина = 4D) | 8% | ASTM E8/E8M |
| Сокращение площади | 20% | ASTM E8/E8M |
Предел усталости (отожженная, гладкий стержень, R = −1): приблизительно 510 МПа при 10⁷ циклах по ASTM E466.
Вязкость разрушения K_IC (отожженная): обычно 55–75 МПа·√м (ASTM E399).
| Недвижимость | Значение | Условие / Ссылка на испытание |
|---|---|---|
| Плотность | 4,43 г/см³ (0,160 фунт/дюйм³) | 25°C; ASTM B311 |
| Модуль упругости (Юнга) | 114 ГПа (16.5 × 10⁶ фунтов на кв. дюйм) | 25°C |
| Модуль сдвига | 44 ГПа (6.4 × 10⁶ фунтов на кв. дюйм) | 25°C |
| Коэффициент Пуассона | 0.342 | 25°C |
| Теплопроводность | 7,2 Вт/м·К | 25°C |
| Удельная теплоемкость | 560 Дж/кг·К (0.134 БТЕ/фунт·°F) | 25°C |
| Коэффициент теплового расширения (CTE) | 8.6 мкм/м·°C | 21–316°C в среднем |
| Электрическое сопротивление | ~170 мкОм·см | 25°C |
| Диапазон плавления | 1,604–1,660°C (2,919–3,020°F) | — |
| Температура Beta Transus | ~995°C ± 15°C (1,823°F) | — |
Титан марки 5 (Ti-6Al-4V, UNS R56400) — наиболее широко используемый титановый сплав в мире, на долю которого приходится более 50% всех титановых полуфабрикатов, благодаря сбалансированному сочетанию высокой удельной прочности, химической инертности и универсальной способности к горячей и холодной обработке. Двухфазная альфа-бета микроструктура сплава — алюминий выступает в качестве стабилизатора альфа-фазы, а ванадий — в качестве стабилизатора бета-фазы — обеспечивает минимальную прочность на растяжение 896 МПа (ASTM E8/E8M) при плотности 4,43 г/см³, что дает удельную прочность примерно в 1,8 раза выше, чем у нержавеющей стали марки 304.
Самовосстанавливающийся пассивный оксидный слой TiO₂, который мгновенно образуется при контакте с воздухом или водными средами, обеспечивает исключительную коррозионную стойкость в диапазоне эксплуатационных значений pH 3–11, включая среды, содержащие хлориды, разбавленные восстановительные кислоты и перегретый пар. Эта стойкость сохраняется в морской воде на глубинах более 3000 м, что делает квадратный пруток Ti-6Al-4V квалифицированным материалом для подводных сооружений, опреснительного оборудования и механических компонентов морского класса.
Квадратный пруток производится горячей прокаткой (10–80 мм) или ковкой (20–150 мм), затем отжигается при температуре 700–785°C с последующим воздушным охлаждением в соответствии с требованиями термообработки AMS 2801. Вакуумная дуговая переплавка (VAR) является стандартной практикой плавления; двойная VAR применяется для критически важных аэрокосмических материалов. Ультразвуковой контроль по ASTM B594 (класс приемки А) и AMS 2631 проводится для прутка аэрокосмического класса. Каждой партии присваивается отслеживаемый номер плавки, задокументированный в сертификате испытаний EN 10204 3.1.
Доступны четыре производственных маршрута, каждый из которых оптимизирован для различных требований к размерам, структуре и качеству поверхности:
| Метод обработки | Длина стороны (мм) | Диапазон длины (мм) | Ключевая характеристика |
|---|---|---|---|
| Кованый | 20–150 | 500–2,000 | Утонченная зернистая структура; высочайшая однородность прочности для тяжелонагруженных или аэрокосмических деталей |
| Горячекатаный | 10–80 | 2,000–6,000 | Хорошая стабильность размеров; стандартные коммерческие и промышленные поставки |
| Холодная прокатка | 6–40 | ≤ 4,000 | Высокая точность размеров; улучшенная чистота поверхности для прецизионной обработки |
| Экструдированный | 6–60 | 1,000–6,000 | Непрерывное поперечное сечение; плотная структура для заготовок крепежа и промышленных деталей |
Доступна индивидуальная резка по длине для всех вариантов. Нестандартные размеры поперечного сечения, выходящие за указанные выше диапазоны, могут быть изготовлены по подтвержденному заказу.
| Сторона (дюймы) | Сторона (мм) | Доступная длина |
|---|---|---|
| 0,25″ × 0,25″ | 6.35 × 6.35 | 1–6 м |
| 0,375″ × 0,375″ | 9.53 × 9.53 | 1–6 м |
| 0,5″ × 0,5″ | 12.7 × 12.7 | 1–6 м |
| 0,75″ × 0,75″ | 19.05 × 19.05 | 1–6 м |
| 1″ × 1″ | 25.4 × 25.4 | 1–6 м |
| 1,5″ × 1,5″ | 38.1 × 38.1 | 1–6 м |
| 2″ × 2″ | 50.8 × 50.8 | 1–6 м |
| 3″ × 3″ | 76.2 × 76.2 | 1–6 м |
| 4″ × 4″ | 101.6 × 101.6 | 1–6 м |
| Номинальная сторона (дюймы) / (мм) | Допуск на размеры (дюймы) / (мм) | Неперпендикулярность (дюймы) / (мм) |
|---|---|---|
| от ¼ до 5⁄16 (6,35–7,94) | ±0,005 / ±0,13 | 0.008 / 0.20 |
| свыше 5⁄16 до 7⁄16 (7,94–11,11) | ±0,006 / ±0,15 | 0.009 / 0.23 |
| свыше 7⁄16 до 5⁄8 (11,11–15,88) | ±0,007 / ±0,18 | 0.010 / 0.25 |
| Свыше 5⁄8 до 7⁄8 (15.88–22.22) | ±0.008 / ±0.20 | 0.012 / 0.30 |
| Свыше 7⁄8 до 1 (22.22–25.40) | ±0.009 / ±0.23 | 0.013 / 0.33 |
| Свыше 1 до 1⅛ (25.40–28.58) | ±0.010 / ±0.25 | 0.015 / 0.38 |
| Свыше 1⅛ до 1¼ (28.58–31.75) | ±0.011 / ±0.28 | 0.018 / 0.46 |
| Свыше 1¼ до 1⅜ (31.75–34.92) | ±0.012 / ±0.30 | 0.018 / 0.46 |
| От 1⅜ до 1½ (34.92–38.10) | ±0.014 / ±0.36 | 0.020 / 0.51 |
| От 1½ до 2 (38.10–50.80) | +1⁄64 / +0.40 | 0.023 / 0.58 |
| От 2 до 2½ (50.80–63.50) | +1⁄32 / +0.79 | 0.023 / 0.58 |
| От 2½ до 3½ (63.50–88.90) | +3⁄64 / +1.19 | 0.035 / 0.89 |
| От 3½ до 4½ (88.90–114.30) | +1⁄16 / +1.59 | 0.046 / 1.17 |
| Номинальная сторона (дюймы) / (мм) | Допуск размеров |
|---|---|
| от ½ до 1 (12,70–25,40) | +0 / −0,004 дюйма (+0 / −0,10 мм) |
| От 1 до 2 (25,40–50,80) | +0 / −0,006 дюйма (+0 / −0,16 мм) |
| От 2 до 3 (50,80–76,20) | +0 / −0,008 дюйма (+0 / −0,20 мм) |
| Более 3 (76,20 мм+) | +0 / −0,010 дюйма (+0 / −0,25 мм) |
Если холоднодеформированные прутки подвергаются термической обработке после холодной деформации, допуски удваиваются согласно таблице 12 ASTM B348-19.
Титановый квадратный пруток марки Grade 5 производится и проверяется в рамках системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и AS9100D. Стандартный контроль качества согласно ASTM B348-19 и AMS 4928T включает:
Аэрокосмические (AMS 4928T, AMS 4967) и медицинские (ASTM F1472 / ISO 5832-3) заказы обрабатываются в соответствии с отдельными маршрутными картами качества с расширенными записями инспекций.
Квадратный пруток Ti-6Al-4V используется в различных отраслях промышленности, где требуются высокая удельная прочность сплава, коррозионная стойкость и биосовместимость в форм-факторе с квадратным поперечным сечением:
Конструкционные кронштейны летательных аппаратов, заготовки штифтов шасси, заготовки крепежных деталей, заготовки для оперения ракет и оборудование спутниковых платформ — области применения, где минимальная прочность на разрыв 896 МПа при плотности 4,43 г/см³ снижает структурный вес по сравнению с высокопрочной сталью или алюминиевыми конструкциями без титана.
Рукоятки хирургических инструментов, компоненты ортопедических пробных инструментов, элементы рам внешней фиксации и МРТ-совместимые конструкционные элементы выигрывают от немагнитных свойств Ti-6Al-4V, коррозионной стойкости в солевых средах и биосовместимости. Марка Grade 23 (ASTM F136) используется для постоянных ортопедических имплантатов; марка Grade 5 применяется для неимплантируемых хирургических и инструментальных изделий.
Внутренние части клапанов, рабочие колеса насосов, валы мешалок реакторов и опоры теплообменников, используемые в хлорсодержащих средах, азотной кислоте и окислительных средах, где аустенитные марки нержавеющей стали подвержены точечной коррозии или коррозионному растрескиванию под напряжением при повышенных температурах.
Элементы несущих рам подводных аппаратов (ROV), блоки подводных соединителей, оборудование для концевой заделки тросов и опоры систем опреснения, подверженные длительному погружению в морскую воду. Измеренная скорость коррозии в природной морской воде при комнатной температуре составляет менее 0,01 мм/год.
Заготовки корпусов инструментов, поперечные сечения утяжеленных бурильных труб и компоненты пакеров для скважин с высоким давлением/высокой температурой (HPHT), где коррозионная стойкость и механическая прочность превышают возможности коммерчески чистого титана.
Заготовки клапанов двигателя, вставки в тяги подвески и компоненты стабилизаторов поперечной устойчивости в гоночных программах классов Формула и гонках на выносливость, где преимущество в плотности перед сталью (4,43 против 7,85 г/см³) обеспечивает заметное снижение неподрессоренных или возвратно-поступательно движущихся масс.
Марка 23 (Ti-6Al-4V ELI, Extra Low Interstitial, UNS R56401) имеет тот же номинальный состав сплава, что и Марка 5, но устанавливает более жесткие максимальные пределы по содержанию кислорода, железа и водорода для улучшения вязкости разрушения и сопротивления распространению усталостных трещин, особенно при низких температурах и в условиях имплантации с циклическими нагрузками.
| Недвижимость | Марка 5 (ASTM B348-19) | Марка 23 / ELI (ASTM F136-13 / ISO 5832-3) |
|---|---|---|
| Номер UNS | R56400 | R56401 |
| Макс. содержание кислорода | 0.20% | 0.13% |
| Макс. содержание железа | 0,401% (B348) / 0,301% (AMS 4928) | 0.25% |
| Макс. содержание азота | 0.05% | 0.05% |
| Предел прочности на разрыв (мин, отожженный) | 130 ksi (896 MPa) | 120 ksi (827 МПа) |
| Предел текучести (мин, отожженный) | 120 ksi (827 МПа) | 110 ksi (759 МПа) |
| Удлинение (мин) | 10% | 10% |
| Вязкость разрушения K_IC (типовая) | 55–75 МПа·√м | 80–110 МПа·√м |
| Основной стандарт | ASTM B348-19 / AMS 4928T | ASTM F136-13 / ISO 5832-3 |
| Типовое применение | Аэрокосмическая, промышленная, автоспортивная отрасли | Ортопедические имплантаты, криогенные применения, высокоцикловая усталость |
| Относительная стоимость материала | Исходные данные | +15–25% наценка |
Сплав класса 5 подходит для конструкционных, аэрокосмических и промышленных применений. Сплав класса 23 используется, когда требуется соответствие нормативным требованиям для постоянных хирургических имплантатов (FDA, ISO) или исключительная вязкость разрушения при криогенных температурах.
Является ли титан Grade 5 тем же самым, что и Ti-6Al-4V?
Grade 5 — это цифровое обозначение ASTM; Ti-6Al-4V — обозначение номинального состава; а “6Al-4V” или “Ti 6-4” — распространенные сокращенные торговые названия. Все они относятся к одному и тому же сплаву, UNS R56400, содержащему приблизительно 6% алюминия, 4% ванадия и остальное титан согласно ASTM B348-19 и AMS 4928T.
Каков химический состав квадратного титанового прутка Grade 5?
Согласно ASTM B348-19: Al 5.50–6.75%, V 3.50–4.50%, Fe ≤ 0.40%, O ≤ 0.20%, C ≤ 0.08%, N ≤ 0.05%, H ≤ 0.0150%, Y ≤ 0.005%, прочие элементы каждый ≤ 0.10% и суммарно ≤ 0.40%, остальное титан. AMS 4928T ограничивает содержание Fe до ≤ 0.30% и H до ≤ 0.0125% для аэрокосмического прутка. Каждая партия металла проверяется оптической эмиссионной спектрометрией и данные заносятся в EN 10204 3.1 MTC.
В чем разница между ASTM B348-19 и AMS 4928T для титанового прутка?
ASTM B348-19 является общим коммерческим стандартом для титановых прутков и заготовок всех 38 марок; Grade 5 — одна из марок в рамках этой более широкой спецификации. AMS 4928T (спецификация аэрокосмических материалов SAE) охватывает исключительно отожженные прутки, заготовки и кольца из Ti-6Al-4V, с дополнительными аэрокосмическими требованиями: более строгие ограничения по содержанию Fe и H, обязательный ультразвуковой контроль согласно AMS 2631, расширенная документация и соответствие спискам одобренных подрядчиками-производителями (Boeing, GE, Safran, Airbus). Минимальные механические свойства и пределы содержания Al/V идентичны для отожженных прутков Grade 5 в обоих стандартах.
Какие размеры квадратных титановых прутков Grade 5 доступны?
Горячекатаные прутки: сторона 10–80 мм, длина до 6 000 мм. Кованые прутки: сторона 20–150 мм, длина до 2 000 мм. Холоднокатаные прутки: сторона 6–40 мм, длина до 4 000 мм. Стандартный дюймовый ассортимент от 0,25″ × 0,25″ до 4″ × 4″. Доступна нарезка по индивидуальному заказу для всех вариантов; нестандартные поперечные сечения могут быть изготовлены по заказу.
В каком состоянии термообработки поставляется квадратный титановый пруток Grade 5?
Стандартное условие поставки – это отжиг на заводе (MA), достигаемый путем отжига при 700–785°C с последующим воздушным охлаждением согласно AMS 2801. Условия обработки раствором и старения (STA) согласно AMS 4967, обеспечивающие минимальную прочность на растяжение 1 103 МПа (160 ksi), доступны по заказу. Состояние термообработки указывается в сертификате EN 10204 3.1 Mill Test Certificate.
Можно ли сваривать квадратный титановый пруток Grade 5?
Ti-6Al-4V is weldable by gas tungsten arc welding (GTAW/TIG) and electron beam welding (EBW). Inert gas shielding with argon (purity ≥ 99.998%, O₂ < 20 ppm) is required on all weld-zone surfaces to prevent oxygen and nitrogen embrittlement. Post-weld stress relief at 700°C for 2 hours improves residual stress distribution. Filler metal AWS A5.16 ERTi-6Al-4V is recommended for GTAW applications.
What is the difference between Марка 5 and Марка 23 titanium?
Grade 23 (Ti-6Al-4V ELI, UNS R56401) has lower oxygen (≤ 0.13% vs. 0.20%), lower iron (≤ 0.25% vs. 0.40%), and correspondingly higher fracture toughness than Grade 5. Grade 23 is specified for permanent orthopedic and dental implants (ASTM F136-13 / ISO 5832-3) and cryogenic applications requiring superior damage tolerance. Grade 5 is the standard choice for aerospace structures, industrial hardware, and motorsport components where the tighter interstitial control of ELI grade provides no functional benefit.
Is a Mill Test Certificate included with shipment?
An EN 10204 3.1 Mill Test Certificate is standard with every shipment. The MTC documents chemical composition by heat, mechanical test results by lot, heat treatment condition, applicable specification, and heat/lot number for full traceability. EN 10204 3.2 (third-party witnessed inspection) is available on request for nuclear, subsea, defense-critical, or customer-mandated QA programs.
Наша титановая продукция и производственные возможности обеспечивают высокую ценность во многих отраслях промышленности. Вот ключевые преимущества, которые делают HonTitan надежным партнером.
Мы обеспечиваем быстрое выполнение образцов и оптовых заказов. Благодаря эффективной обработке титана, включая резку, ковку и обработку на станках с ЧПУ, мы обеспечиваем точность и скорость для каждого проекта.
От сложной обработки на станках с ЧПУ до сварки, формовки и обработки поверхности, HonTitan может изготовить титановые детали на заказ с такими элементами, как отверстия, пазы, резьба, канавки и точные геометрические формы.
HonTitan производит титановые материалы, которые очень прочны для своего веса и хорошо противостоят коррозии. Это делает их пригодными для использования в аэрокосмической, медицинской, химической и морской промышленности.
Сообщите нам по WhatsApp