Forskjellene mellom GR5 titanlegering og GR23 titanlegering

 

GR5 titanlegering


GR5 titanlegering er en - titanforbindelse som ble utviklet i USA i 1954. Den inneholder 6 % alfa-ekvilibrerende komponent og 4 % beta-sedimenterende komponent V. Overflatesyntesen av GR5 titanforbindelse er 7.0 aluminium , 2,9 molybden, og inneholder 10 %-15 % betaarbeid i styrket tilstand. Al videreutvikler de kombinerte romtemperaturstyrke- og varmestyrkeegenskapene ved gradvis å styrke det sterke arrangementet i Ti-Al-V rammeverket, mens V er en av få komposittkomponenter i titanforbindelser som både kan øke styrken og videreutvikle fleksibiliteten. . Fordi det ikke øker c/a-akseforholdet til tilstandsgitteret som de fleste legeringselementer, har V en gunstig effekt på plastisiteten til titanlegeringer. Motsatt reduserer V forholdet, og forbedrer derved fasedannelse og unngår langvarig bruk. Legeringssprøhet kan oppstå under interaksjonen.
Hovedtrekkene er utmerket generell ytelse og utmerket syklusytelse. Den har moderat romtemperatur og høy temperaturstyrke, god slagfasthet og termisk pålitelighet, høy svekkelsesmotstand og brudddiffusjonsmotstand i sjøvann, og akseptabel sprekkholdighet og beskyttelse mot termisk salttrykkforbruk. I tillegg er den mindre følsom for hydrogen enn GR2- og GR1-legeringer og kan brukes til å produsere en rekke deler som opererer i et bredt temperaturområde fra -196 grader til 450 grader, spesielt de som er designet i henhold til grenseprinsipper for skadetoleranse . Den tilbyr også utmerket syklusallsidighet og superplastisitet, slik at den kan brukes med rammer som bruker forskjellige strammestrategier, samt sveises og maskineres på forskjellige måter.

Dens viktigste halvfabrikata inkluderer stenger, smiing, tynnplater, tykke plater, profiler, wire stenger, etc., i tillegg til støpegods (ZTC4).

GR5Titanium rods

 

GR23 titanlegering

GR23 er en bedre forbedring av GR5. Hovedforskjellen er det forskjellige Al-innholdet og det lavere innholdet av interstitielle komponenter Fe, N, H og O.

Det har blitt et klinisk presisjonsimplantatmateriale på grunn av dets gode biokompatibilitet, lave elastisitetsmodul, lave tykkelse, korrosjonsmotstand, ikke-toksisitet, høy gjenopprettingsstyrke, lang levetid, høy fleksibilitet ved romtemperatur og enkle struktur. . . Det beste materialet til ting. Kliniske GR23I titanlegeringskomposittplater brukes hovedsakelig til hodeskallefiksering, beintransplantasjon, etc., og har høye krav til styrke, utmattelseslevetid, allsidighet, etc.

Titanlegeringer er basert på titan med andre elementer tilsatt. Titan har to homogene edelstener: Titan er en isomer med et mykningspunkt på 1668 grader. Den har en nesten fylt sekskantet tverrsnittsstruktur under 882 grader og kalles -titan; det er en volumfokusert kubisk struktur over 882 grader. Fretstrukturen kalles beta-titan. Ved å kombinere de ulike egenskapene til de to ovennevnte strukturene med passende legeringselementer og gradvis endre fasetransformasjonstemperaturen og komponentinnholdet, kan titanlegeringer med forskjellige strukturer produseres.

Den er basert på GR5-legering og reduserer innholdet av interstitielle komponenter C, O, N og forurensende komponent Fe. Styrken er redusert, men holdbarheten kan forbedres til et høyere nivå. Den har god fleksibilitet, soliditet, god sveiseytelse og lavtemperaturytelse, og er mye brukt i viktige felt som lavtemperaturdesign, klinisk forskning, skip og fly.

GR5 titanlegeringsmateriale kan brukes under typiske eller høye temperaturforhold, og GR23-legering kan brukes under ultralave temperaturforhold.

GR23Titanium rods

Følgende er lignende kvaliteter av to titanlegeringer: T-6A-4V/grad 5 (amerikansk klasse), BT 6 (russisk klasse), IMI 318 (britisk klasse), TiAI6V4 (tysk klasse) .

Klinisk maskinvareproduksjon: titan og titan komposittmaterialer brukes til å produsere falske ledd, beinplater og skruer, som brukes til bein- og leddtraumer forårsaket av menneskelige skader og kreft, og er for tiden mye brukt i kliniske omgivelser. Brukes også til hofteledd (inkludert lårbenshoder), kneledd, albueledd, metakarpofalangeale ledd, interfalangeale ledd, mandibler, protetiske ryggvirvler (spinalortoser), pacemakerskjell, protesehjerter (hjerteformede klaffer), proteser-innlegg, titan-nikkel, titannett i kjeveortopedi og kranioplastikk medisinske prosedyrer, etc.

Titan og titan komposittmaterialer har tiltrukket seg økende oppmerksomhet på grunn av deres høye spesifikke styrke, biokompatibilitet og enorme forbrukerutsikter. Beskyttelse av kroppsvæsker.

Ti 6Al-4V ELI er en klasse av Ti 6Al-4V med en mer beskjeden underliggende porestørrelse for den mest ekstreme holdbarheten og er egnet for sjøvann og kryogene forhold. Denne graden av amalgam brukes vanligvis i herdet tilstand. Ti 6Al-4V er et førsteklasses beslutningsmateriale innen kliniske innsatser.

Produksjonsprosessen er: 900-120 grader Fahrenheit, moderat avvikling og forsterkning i 1-4 timer, luftkjøling. Dobbelt forsterkede, runde stenger og smiing er justert og herdet ved en betatemperatur på 50-100 grader Fahrenheit, holdt i ikke mindre enn 60 minutter, deretter luftkjølt, deretter oppvarmet til 1300-1400 grader Fahrenheit, holdt i ca. 60 minutter, deretter luftkjølt. Avspenningsgløding bør utføres etter sveising.

Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel