Сплав ВТ8

Сплав ВТ8 Сплав ВТ8 обеспечивает более высокие прочностные и жаропрочные свойства по сравнению со сплавом ВТ6 за счет высокого содержания алюминия и легирования кремнием. Максимальная рабочая температура 480 ºС. Сплавы ВТ8-1 и ВТ8-1М превосходят сплавы ВТ3-1 и ВТ9 по термической стабильности, пластичности, технологичности и характеристикам трещиностойкости. Двойной и изотермический отжиги обеспечивают оптимальное сочетание свойств; содержание […]

Сплав ВТ9

Сплав ВТ9 Сплав ВТ9 обеспечивает более высокие прочностные и жаропрочные свойства по сравнению со сплавом ВТ6 за счет высокого содержания алюминия и легирования кремнием. Предназначен для работы при 400–500 °С. Двойной отжиг обеспечивает оптимальное сочетание механических свойств; содержание β-фазы после отжига примерно 10 %. Сплав термически упрочняется путем закалки и старения. Основными видами полуфабриката являются […]

Сплав ВТ22

Сплав ВТ22 Сплав ВТ22 (α + β)-класса относится к сильнолегированным высокопрочным сплавам системы Ti—Al—Mo—V—Fe—Cr. Структура и свойства сплава ВТ22 сильно зависят от колебания химического состава в пределах, установленных техническими условиями. Это сплав переходного класса. Сплав обладает хорошей технологической пластичностью при горячей обработке давлением. Из него получают прутки, профили, трубы, поковки, штамповки, плиты. Сплав удовлетворительно сваривается […]

Сплав ВТ3-1

Сплав ВТЗ-1 Сплав ВТЗ-1 системы Ti—Al—Mo—Cr—Fe—Si относится к высокопрочным (α + β)-сплавам мартенситного класса. Алюминий упрочняет α- и β-фазы и уменьшает плотность сплава. Эвтектоидообразующие β-стабилизаторы — хром, железо и кремний — упрочняют α- и β-фазы и повышают прочностные и жаропрочные свойства при умеренных температурах. Молибден затрудняет эвтектоидный распад β-фазы, повышая термическую стабильность. Сплав хорошо деформируется […]

Стандарт ISO 5211

ISO 5211 — стандарт соединения привода и арматуры. Размеры присоединительных фланцев F03–F12 для пневмо- и электроприводов.

Сплав ВТ16

Сплав ВТ16 Сплав ВТ16 относится к высокопрочным (α + β)-сплавам системы Ti—Al—Mo—V. Отличается от ВТ14 меньшим содержанием алюминия и большим содержанием β-стабилизаторов, что обеспечивает более высокое содержание β-фазы в отожженном состоянии (25–30 % в ВТ16 против 10 % в ВТ14). Благодаря высокому содержанию β-фазы сплав ВТ16 отличается высокой технологичностью. Он хорошо деформируется не только в […]

Сплав ВТ14

Сплав ВТ14 Сплав ВТ14 относится к высокопрочным термически упрочняемым титановым (α + β)-сплавам мартенситного типа системы Ti—Al—Mo—V. Этот сплав хорошо деформируется в горячем состоянии и из него получают прутки, трубы, профили, листы, плиты, поковки, штамповки. Листовую штамповку в отожженном или закаленном состоянии с небольшими деформациями можно проводить в холодном состоянии. Сплав удовлетворительно сваривается всеми видами […]

Стандарт DIN EN 10357

Стандарт DIN EN 10357 для электросварных труб из нержавеющей стали в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Заменяет DIN 11850 с 2014 года.

Сплавы типа ВТ6 (Ti–6Al–4V)

Сплавы типа ВТ6 (Ti–6Al–4V) Сплавы типа ВТ6 (Ti—6Al—4V) (α + β)-класса относятся к числу наиболее распространенных за рубежом титановых сплавов. Используются для изготовления крупногабаритных сварных и сборных конструкций летательных аппаратов, баллонов, работающих под внутренним давлением в диапазоне температур от −196 до 450 °С. По данным зарубежной печати, около 50 % используемого в авиакосмической промышленности титана […]

Обратный звонок
Оставьте номер — мы перезвоним в удобное время.
Запрос цены
Наши специалисты подготовят коммерческое предложение.