Barre de titane Gr9 Ti-3Al-2.5V
Diamètre : supérieur ou égal à 1,0 mm
Longueur : inférieure ou égale à 6000 mm (taille normale)
Technique : laminé à froid, laminé à chaud
Note:GR9
Matériel: titane
Surface: brillante
Certification :ISO,EN10204 3.1,EN10204 3.2
Norme : ASTM B348
Forme : plat/carré/comme demande du client.
Qu'est-ce que la barre de titane Gr9 Ti-3Al-2.5V ?
Barre de titane Gr9 Ti-3Al-2.5Vpeut être utilisé à des températures plus élevées que les grades 1 à 4. Le titane de grade 9 a de bonnes propriétés de laminage à froid. Le Ti-3Al-2,5V (grade 9) est un alliage de titane de type proche. La résistance du titane 9 se situe entre le grade 4 et le grade 5. Il présente une excellente résistance à la corrosion pour les applications aérospatiales et industrielles.
Le titane Ti3Al2.5V (grade 9) ou plus simplement connu sous le nom de Ti-3-2.5 est généralement regroupé avec les qualités commercialement pures en raison de sa capacité à être laminé à froid. La résistance du Ti3al2.5V (Ti-3-2.5) se situe entre le grade 4 et le grade 5. Cependant, le Ti3Al2.5V (grade 9) peut être utilisé à des températures plus élevées que le grade 1, le grade 2, le grade 3 et le grade 4.
Normes : ASTM B348, ASME SB348
Formes du produit : barre ronde, barre carrée, barre hexagonale, barre rectangulaire
Barre de titane Gr9 Ti-3Al-2.5VChamps d'application :
• Aérospatiale
• Production industrielle
• Développement de missiles
• Inspection chimique
Spécifications applicables pour les barres :
ASTMB348– Spécification standard pour les barres et billettes en titane et en alliage de titane
ASME SB348– Identique à la norme ASTM B348 pour les applications de récipients sous pression
AMS 4967– Barres, fils, pièces forgées et anneaux
MIL-T-9047– Barres et pièces forgées
Composition chimique (ASTM B348 / Gr9)
| Élément | Exigence de composition (%) | Valeur typique (%) |
|---|---|---|
| Titane (Ti) | Équilibre | Équilibre |
| Aluminium (Al) | 2.5 – 3.5 | 3.0 |
| Vanadium (V) | 2.0 – 3.0 | 2.5 |
| Fer (Fe) | Inférieur ou égal à 0,25 | 0.12 |
| Oxygène (O) | Inférieur ou égal à 0,15 | 0.10 |
| Carbone (C) | Inférieur ou égal à 0,08 | 0.02 |
| Azote (N) | Inférieur ou égal à 0,03 | 0.01 |
| Hydrogène (H) | Inférieur ou égal à 0,015 | 0.002 |
| Résidus (chacun) | Inférieur ou égal à 0,10 | < 0.05 |
| Résidus (total) | Inférieur ou égal à 0,40 | < 0.20 |
Propriétés mécaniques (état recuit)
| Propriété | Exigence ASTM B348 | Valeur typique |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (ultime) | Supérieur ou égal à 620 MPa (Supérieur ou égal à 90 ksi) | 650 – 750 MPa |
| Limite d'élasticité (décalage de 0,2 %) | Supérieur ou égal à 483 MPa (Supérieur ou égal à 70 ksi) | 520 – 600 MPa |
| Élongation | Supérieur ou égal à 15% | 18 – 22% |
| Réduction de la superficie | Supérieur ou égal à 25% | 35 – 45% |
| Dureté (Rockwell C) | – | 24 – 28 HRC |
| Dureté (Brinell) | – | 240 – 280 HB |
| Module d'élasticité | – | 100 – 110 GPa |
| Résistance au cisaillement | – | 380 – 450 MPa |
| Résistance à la fatigue (10⁷ cycles) | – | 300 – 350 MPa |
Propriétés physiques
| Propriété | Valeur | Unités |
|---|---|---|
| Densité | 4.48 | g/cm³ |
| Point de fusion | 1640 – 1690 | degré |
| Conductivité thermique | 8.5 – 9.5 | W/m·K (à 20 degrés) |
| Résistivité électrique | 1.4 – 1.6 | µΩ·m (à 20 degrés) |
| Capacité thermique spécifique | 540 | J/kg·K |
| Coefficient de dilatation thermique | 8.6 – 9.2 | µm/m· degré (20 – 200 degrés) |
| Propriétés magnétiques | Non-magnétique | – |
| Coefficient de Poisson | 0.32 – 0.33 | – |
| Module de cisaillement | 38 – 42 | GPa |
| Température bêta transus | 935 – 945 | degré |
Gr9 vs autres qualités de titane
| Propriété | Gr2 (CP-Ti) | Gr9 (Ti-3Al-2,5V) | Gr5 (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | Supérieur ou égal à 345 | Supérieur ou égal à 620 | Supérieur ou égal à 895 |
| Limite d'élasticité (MPa) | Supérieur ou égal à 275 | Supérieur ou égal à 483 | Supérieur ou égal à 828 |
| Allongement (%) | Supérieur ou égal à 20 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 10 |
| Formabilité | Excellent | Très bien | Bien |
| Soudabilité | Excellent | Excellent | Bien |
| Densité (g/cm³) | 4.51 | 4.48 | 4.43 |
| Coût relatif | Faible | Moyen | Moyen-Élevé |
| Applications | Usage général | Structures formées/soudées | Applications à haute-force |
Les barres Gr9 peuvent-elles être utilisées pour les applications de tubes hydrauliques ?
Oui, Gr9 est lematériau préférépour les systèmes de tubes hydrauliques des avions. Les barres servent à fabriquer :
Raccords et raccords hydrauliques
Formes d'extrémité de tube
Corps de connecteur
Composants du collecteur
Pour le tube lui-même, nous fournissons Gr9 sous forme de tube selon AMS 4943/AMS 4944.
Les barres Gr9 peuvent-elles être traitées thermiquement pour une résistance plus élevée ?
Oui, le Gr9 peut être traité en solution et vieilli pour obtenir une résistance plus élevée :
Traitement en solution : 900-940 degrés, trempe à l'eau
Âge : 480-540 degrés pendant 4-8 heures, air frais
Résistance résultante : traction jusqu'à 750-800 MPa
Cependant, cela réduit la formabilité et est moins courant que l'utilisation de Gr5 pour les applications à haute résistance.
À propos de notre usine
Fours VAR (Refusion à Arc Sous Vide)– pour des lingots de titane de première qualité avec une chimie d’alliage précise
Presses à forger hydrauliques– pour la décomposition des lingots en billettes à structure granulaire optimisée
Machines à forger rotatives– pour des propriétés mécaniques et une consistance améliorées
Laminoirs à chaud– avec contrôle précis de la température pour des propriétés uniformes
Lignes d'étirage à froid– pour un contrôle dimensionnel strict et une finition de surface améliorée
Fours de recuit– y compris le recuit sous vide pour les applications critiques

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