Kort introduksjon
Gr5 titan maskinering deler har en rekke fordeler, for eksempel utmerket korrosjonsbestandighet, liten tetthet, høy spesifikk styrke, god seighet og sveiseevne. Det har blitt brukt i luftfart, petrokjemisk, skipsbygging, medisinsk, bilindustrien, marine engineering og andre felt.
1.ProduktdetaljerAvGr5 titan maskinering deler:
Produktet | Gr5 titan maskinering deler |
Klasse | Gr5 (andre er) |
Teknikk | CNC-maskin |
Standard (Standard) | Ifølge kunden |
Sertifisering | ISO,EN10204 3.1,EN10204 3.2 |
Programmet | Industrielle |
Spesifikasjon | Ifølge tegning |
Staten | Annealed (andre er annealed) |
Overflaten | Maskinert/polert |
Moq (andre er i sor | 1 pc tilgjengelig |
Forsyningsevne | 1000pcs/måned |
Opprinnelsessted | Baoji, Kina(Fastlandet) |
2. Kjemisk sammensetning avGr5 titan maskinering deler
Klasse | N, Maks | C, Maks | H, Maks | Fe, Maks | O, Maks | Al | V | Rester, maks hver | Rester, Maks total | Ti (andre er i seg selv |
Gr5 (andre er) | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5- 6.75 | 3.5- 4.5 | 0.1 | 0.4 | Balanse |
3.Mekaniske egenskaper av Gr5 titan maskinering deler
Klasse | Strekkfasthet, Min MPa | Gi styrke Min MPa | Forlengelse i 4D,Min, % | Reduksjon av areal, min % |
Gr5 (andre er) | 895 | 828 | 10 | 25 |
4. ProgrammetAvGr5 titan maskinering deler:
Flyturbin
Motordeler
Strukturelle deler av flyet
Flyfestene
Automatiserte deler med høy ytelse
Bruksområder for marine fartøyer
Sportsutstyr
Havteknikk
5. hvorforvelg titan
Sunn miljøvern av metall
Korrosjonsbestandighet, Det vil ikke ruste i dyphavet i 100 år
Bred arbeidstemperatur: -259°C~500°C
Høy spesifikk styrke
Utmerket varmeoverføringsytelse
6. Maskineringsprosess av Gr5 titanmaskineringsdeler
Titansvamp→3 ganger VAR-smelting→Smiing→Grind overflate→Radial smiing av SPX-25→Rette→skjærelengde→Annealing→Grov maskinering→Ultralydinspiser→Fin maskinering→CNC Maskinering→Borehull→Tapping(Om nødvendig)→Polering→Inspeksjon→Emballasje→Levering
7. Maskineringsmetode og forholdsregler for titanlegering
Den termiske ledningsevnen til titanlegering er liten, ca 1/3 av jern. Det er vanskelig å frigjøre varmen som genereres ved maskinering gjennom arbeidsstykket. Samtidig, fordi den spesifikke varmen av titanlegering er liten, stiger den lokale temperaturen raskt under behandlingen, så det er lett å forårsake høy verktøytemperatur , Skarp slitasje på knivspissen, noe som reduserer levetiden. Eksperimenter viser at temperaturen på spissen av verktøyet for å kutte titanlegering er 2-3 ganger høyere enn stål. Titanlegering har en lav elastisk modulus, noe som gjør den bearbeidede overflaten enkel å rebound, spesielt for tynne vegger deler. Springback er mer sannsynlig å forårsake sterk friksjon mellom flankeoverflaten og den bearbeidede overflaten, noe som vil føre til verktøyslitasje og chipping. Titanlegeringer er svært kjemisk aktive og samhandler lett med oksygen, hydrogen og nitrogen ved høye temperaturer, øker hardheten og reduserer plastisiteten. Det er vanskelig å maskine det oksygenrike laget som dannes under oppvarming og smiing. Det finnes mange metoder for maskinering titanlegeringer, inkludert: snu, fresing, boring, boring, sliping, tapping, saging, elektrisk utslipp maskinering, etc.
1Titanlegering snur og kjedelig
De viktigste problemene med å snu titanlegeringer er: høy skjæretemperatur; alvorlig verktøyslitasje; stor springback. Under passende maskineringsforhold. Snu og kjedelig er ikke spesielt vanskelig operasjoner. For kontinuerlig skjæring, masseproduksjon eller skjæring med en stor mengde metallfjerning, brukes karbidverktøy vanligvis. Ved forming av skjæring, slissing eller skjæring, er det egnet til å justere stålverktøy, og cermet verktøy brukes også.
2.Titan legering boring
Ved boring av titanlegeringer er det enkelt å generere lange og tynne krøllete chips. Samtidig er borevarmen stor, og det er lett å få flisene til å samle seg for mye eller holde seg til borekanten. Dette er hovedårsaken til vanskeligheten med å bore titanlegeringer. Korte og skarpe biter og tvungen fôr ved lave hastigheter er nødvendig for boring. Støttebrakettene må festes og avkjøles gjentatte ganger tilstrekkelig, spesielt for dyp hullboring. Under boreprosessen skal boret holde boretilstanden i hullet uten å tomgang i hullet, og borehastigheten skal holdes lav og konstant. Bor gjennom hullene forsiktig. Ved boring gjennom, for å rengjøre borkronen og borehullet, og fjerne borekaks, er det best å returnere borkronen, og til slutt bruke tvungen fôr når hullet er ødelagt, slik at et glatt hull kan oppnås.
3.Titan legering tapping
Tapping av titanlegeringer er trolig den vanskeligste maskineringsprosessen. Ved tapping vil den begrensede fjerningen av titanbrikker og den alvorlige tendensen til å bite føre til dårlig trådpassform, noe som fører til at kranen går fast eller brekker. Når tappingen er fullført, har titanlegeringen en tendens til å krympe tett på springen. Derfor bør blinde hull eller for lange gjennom hull unngås så langt som mulig for å forhindre at overflaten ruhet av den indre tråden øker eller fenomenet ødelagte kjegler. Samtidig bør tappemetoden forbedres kontinuerlig, for eksempel den etterfølgende kanten av kranen kan males. Chip spor og lignende er malt langs lengden av tannkanten på tannspissen. På den annen side brukes kraner hvis overflate er oksidert, oksidert eller forkrommet brukes til å redusere okklusjon og slitasje.
4. EDM av titanlegering
EDM av titanlegeringer krever et driftsgap mellom verktøyet og arbeidsstykket. Gapområdet er fortrinnsvis 0,005mm-0,4 mm. Mindre hull brukes ofte til etterbehandling som krever glatte overflater, og større hull brukes til roughing operasjoner som krever rask fjerning av metall. Elektrodematerialet er fortrinnsvis kobber og sink.
8. Maskinutstyr
![]() Horisontalt maskineringssenter | ![]() Vertikalt maskineringssenter |
![]() CNC dreiethe | ![]() CNC fresemaskin |
![]() Slipemaskin | ![]() Dreiebenk |
9.Bilder av Gr5 titan maskinering deler
![]() | ![]() |
Populære tags: gr5 titan maskinering deler, Kina, produsenter, leverandører, fabrikken, tilpasset, sitat, på lager



















