Titanlegierung 30BTC-VI
Verwendet in der Technologie von supraleitenden Materialien
Einstufung
Land |
Abschnitt |
Kategorie |
GUS, Russland, Ukraine |
Titan, Titanlegierungen |
Titanium-Legierungen |
Chemische Zusammensetzung
Standard |
Fe, % |
Ti, % |
Zr, % |
Nb, % |
GOST 10994-74 |
< 0.05 |
60.95–63 |
7–9 |
30 |
Informationen zum Lieferanten
Physikalische Eigenschaften
Temperatur, °C |
$$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$K^{-1}$$ |
$$\varkappa$$, $$\frac{W}{m\cdot K}$$ |
$$\rho$$, $$\frac{kg}{m^3}$$ |
Cp, Дж/кг·К |
20 |
8 |
8.8 |
4450 |
542 |
Mechanische Eigenschaften bei 20 °C
Rollen |
Standard |
Größe, mm |
dieSpannung |
Klassifizierer |
$$R_{m}$$, $$MPa$$ |
$$R_{e}$$, $$MPa$$ |
d5, % |
Verarbeitung |
Kreis |
|
40 |
Quer |
|
1000–1150 |
350–500 |
25–30 |
|
Härte Brinell
Rollen |
Standard |
Klassifizierer |
Wert, HBW |
Kreis |
GOST 10994-74 |
|
180–200 |
Wärmebehandlungsmodi
Verarbeitung |
Verhärtung künstlicher Alterung |
Standards
Beschreibung der chemischen Elemente
Element |
Maßeinheiten |
Beschreibung |
Fe |
% |
Eisen |
Ti |
% |
Titan |
Zr |
% |
Zirkonium |
Nb |
% |
Niob |
Beschreibung der physikalischen Eigenschaften
Parameter |
Maßeinheiten |
Beschreibung |
Cp |
Дж/кг·К |
Spezifische Materialwärme |
$$\alpha\cdot 10^{6}$$ |
$$K^{-1}$$ |
Koeffizient Wärmedehnung (Linear) Erweiterung (Bereich 20°C–T) |
$$\varkappa$$ |
$$\frac{W}{m\cdot K}$$ |
Der Koeffizient der thermischen Leitfähigkeit (spezifische Wärmekapazität des Materials) |
$$\rho$$ |
$$\frac{kg}{m^3}$$ |
Die Dichte des Materials |
Beschreibung der mechanischen Eigenschaften
Parameter |
Maßeinheiten |
Beschreibung |
d5 |
% |
Bruchdehnung |
$$R_{e}$$ |
$$MPa$$ |
Streckgrenze |
$$R_{m}$$ |
$$MPa$$ |
Zugfestigkeit |