Introducción al producto
La barra redonda de titanio de grado 3 es un titanio puro industrial, clasificado como aleación de titanio de tipo de tipo, con excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión. Su composición química incluye principalmente hierro (Fe), oxígeno (O), carbono (C), nitrógeno (N) e hidrógeno (H). Las relaciones de componentes específicos son: hierro menor o igual a 0. 3%, oxígeno menor o igual a 0. 5%, carbono menor o igual a 0. 0 8%, nitrógeno menor o igual a 0. 05%, e hidrogenos o igual a 0.015%. La barra redonda de titanio de grado 3 tiene una buena resistencia a la corrosión, que se desempeña excelentemente en medios corrosivos, como oxidación, ácido nítrico, ácido sulfúrico y cloruros. También exhibe una excelente resistencia a la corrosión en condiciones de alta temperatura y alta presión. Además, la barra redonda de titanio de grado 3 tiene una buena soldabilidad y maquinabilidad, por lo que es adecuada para el procesamiento mecánico y el tratamiento térmico.
Parámetro de producto
Las propiedades físicas de las barras redondas de titanio de grado 3 incluyen una densidad de aproximadamente 4.5 g/cm³, un punto de fusión de aproximadamente 1668 grados, una conductividad térmica de aproximadamente 20.9 con (m · k) y un coeficiente de expansión lineal de 8.4 μ/m/(m · k) (de temperatura ambiente a 100 grados). En términos de propiedades mecánicas, la resistencia al rendimiento es de alrededor de 345 MPa, la resistencia a la tracción es de aproximadamente 380 MPa, la alargamiento es de aproximadamente el 20%y la dureza es de alrededor de 120 hb.
Técnica de procesamiento
Rango de diámetro: el diámetro de las barras redondas de titanio GR.3 típicamente varía de 6. 0 mm a 450 mm. Rango de longitud: la longitud se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente, con longitudes comunes que varían de 1000 mm a 6000 mm. Tratamiento de la superficie: la superficie sufre procesos de pelado, pulido y ennegrecimiento para garantizar un acabado superficial de alta calidad. Composición química: cumple con los estándares GB/T 3620.1, con baja densidad, alta resistencia, excelente resistencia a la corrosión y buena resistencia al choque térmico. Proceso de producción: se utilizan hornos de arco de consumo de vacío, junto con forja, rodamiento, tratamientos de acabado y pasos de tratamiento térmico. Los principales estándares para las barras redondas de titanio Gr.3 incluyen ASTM B348 y AMS R50550, que especifican su composición química, propiedades mecánicas y alcance de aplicación.
Las principales áreas de aplicación de la barra redonda de aleación de titanio de grado 3 incluyen
Aeroespacial: Gr.3 Las barras redondas de titanio se usan ampliamente en la fabricación de marcos de aeronaves, conchas de fuselaje, piezas del motor, vigas y otros componentes críticos.
Dispositivos médicos: en el campo de la medicina, Gr.3 Las barras redondas se utilizan para producir prótesis de articulaciones artificiales (como cadera, rodilla, tobillo, hombro, codo, muñeca y articulaciones de los dedos), productos ortopédicos (como tornillos, placas y uñas intramedulares) y sistemas de fijación de la columna vertebral.
Equipo químico: Gr.3 Las barras redondas de titanio se utilizan en la industria química para fabricar intercambiadores de calor, bombas, torres de destilación y otros equipos, funcionando excepcionalmente bien en medios corrosivos.
Ingeniería marina: Gr.3 Las barras redondas de titanio se utilizan ampliamente en equipos de ingeniería marina, como componentes estructurales de barcos y dispositivos de plataforma en alta mar. Automotor
Industria: en la fabricación de automóviles, Gr.3 Las barras redondas de titanio se utilizan para producir componentes livianos, como piezas de motor y piezas de estructura del cuerpo.
Industria de la construcción: GR.3 Las barras redondas de titanio se utilizan en la industria de la construcción para fabricar componentes estructurales resistentes a la corrosión y materiales decorativos.
Sector energético: en el sector energético, GR.3 Las barras redondas de titanio se utilizan para fabricar equipos de plantas de energía nuclear, equipos de perforación de petróleo y más.
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