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Classification et applications du titane et des alliages de titane

La résistance du titane pur commercial atteint 350 à 700 MPa. La résistance des alliages de titane peut atteindre 1 200 MPa, ce qui est comparable à celle de l'acier trempé. Les alliages de titane présentent une résistance spécifique supérieure à celle des autres métaux, car leur densité est bien inférieure à celle de l'acier. C'est la principale raison pour laquelle le titane et ses alliages sont utilisés dans l'aéronautique.
Les alliages de titane couramment utilisés se classent en trois catégories : alliages de titane de type α, alliages de titane de type β et alliages de titane de type α+β.
L'alliage de titane le plus courant et le plus répandu est l'alliage TC4. Sa composition est généralement représentée par Ti-6Al-4V (Ti Grade 5). Cet alliage possède de bonnes propriétés mécaniques et une grande stabilité microstructurale. Il est largement utilisé dans l'aérospatiale, la construction navale et d'autres industries.

Nos produits en titane

Spécifications des tôles de titane et des tôles en alliage de titane
T 0,5-1,0mm X W 1000mm X L 2000-3500mm
T 1,0-5,0mm X W 1000-1500mm X L 2000-3500mm
T 5,0-30mm X W 1000-2500mm X L 3000-6000mm
T 30-80mm X W 1000mm X L 2000mm
Spécifications Tige en titane et tige en alliage de titane
Diamètre Longueur Norme américaine
7mm-230mm 300mm-6000mm ASTM B348
ASTM F136
ASTM F67
AMS 4928
Spécifications des fils de titane et des fils en alliage de titane
Diamètre Longueur Tolérance Norme américaine
0,1mm-8,0mm 500mm-3000mm -0,125mm to -0,14mm ASTM B863
ASTM F136
Spécifications du tube en titane et du tube en alliage de titane
Diamètre extérieur Épaisseur de paroi Longueur Norme américaine
4mm-126mm 0,5mm-10mm 1000mm-6000mm ASTM B861
ASTM B338

Propriétés du titane

Comparaison des propriétés physiques du titane et de ses alliages avec celles de quelques autres métaux
Valeur caractéristique physique Titanium pur (TP340①) Alliage de titane (Ti-6Al-4V) Acier normal (SPCC②) Acier inoxydable (SUS304③) Alliage d'aluminium (A5052P④) Alliage de magnésium (AZ31) Cuivre (C1020-0⑤)
Point de fusion/℃ 1668 1540~1650 1530 1400~1427 476-~638 630 1083
Densité/(g/cm) 4,51 4,43 7,9 7,9 2,8 1,77 8,93
Coefficient de dilatation linéaire/K 8,4x10-6 8,8x10-6 12,0x10-6 17,0x10-6 23,0x10-6 25,0x10-6 17,0x10-6
Conductivité thermique/[W/(m,K)] 17,0 7,5 63,0 16,0 121,0 159,0 385,0
Fusion à chaud en masse/[J/(kg,k)] 519 585 460 502 962 1004 385
Conductivité relative au cuivre(%) 3,1 1,0 18,0 2,4 30,0 40,0 100,0
Résistance spécifique(μΩ,m) 0,55 1,702 0,097 0,72 0,058 0,043 0,017
Module d'élasticité longitudinale/GPa 106,3 113,2 205,8 199,9 71,5 44,8 107,8
Milieu corrosif Composition (fraction massique, %) Température (°C) Résistance à la corrosion
Titane Acier inoxydable 18-8 ① Alliage à base de nickel résistant à la corrosion et à la chaleur
Acide chlorhydrique 10 24 x
30 24 x x
10 80 x -
30 80 x -
Vitriol 10 24 -
50 24 x
10 100 -
50 100 -
Acide nitrique 10 24
50 24 -
10 100
50 100 -
Acide phosphorique 10(ventiler) 24
50(ventiler) 24
10(ventiler) 100 x
50(ventiler) 100 x
Chlorure ferreux 10 24 x
30 24 x
10 100 - x
30 100 - x
Chlorure cuivreux 10 24 x
30 24 x
10 100 - -
30 100 - -
Eau régale HCI·HND, 24 x
3:01 100 - -
Acide chromique 5 24 -
HF 5 30 x x
Chlorure de calcium 10 24
50 24
10 100 ◎② -
50 100 ◎② x
Chlorure d'ammonium 10 24
40 24 -
10 100 ◎② -
40 100 ◎② -
Chlorure de magnésium 10 24
40 24
10 100 ◎② △①
40 100 ◎② -
Acide lactique 10 100
50 100 x
Acide oxalique 10 24
20 52 x -
50 24 -
10 100 - -
Sulfate ferrique 10 24
50 24
10 100
50 100 -
Ammonia 10 24
30 24
10 80
30 80
Soude caustique 10 24
50 24 -
10 100
50 100
Carbonate de sodium 10 24
30 24 - - -
10 100
30 100
Sulfure d'hydrogène Gaz sec 24
Gaz humide 24
Chlorure de sodium 10 24
40 24
10 100 ◎② ◎②
40 100 ◎② ◎②
Chlore Gaz sec 24 x -
Gaz humide 24 -
Gaz sec 100 -
Gaz humide 90 -
Dioxyde de soufre Gaz sec 30-60 - -
Gaz humide 30-60 - -
Eau de mer Débit élevé 24 - -
Eau plate 100 ◎② -
Acide acétique 10 24
60 24
10 100
60 100
Acide formique 10 24
50 24
10 100 x
30 100 x x
Acide lactique 10 24
50 24
Oxalic acid 50 100 - x
Acide citrique 10 24
50 24
10 100
50 100 x x
Remarque : ◎ indique que le taux de corrosion est <0,127 mm/an, ○ indique que le taux de corrosion est de 0,127~0,508 mm/an, △ indique que le taux de corrosion est de 0,508-1,27 mm/an, x indique que le taux de corrosion est >1,27 mm/an.
Propriétés mécaniques du titane pur à température ambiante
Propriétés Titane de haute pureté Titane pur industriel
Résistance à la traction Rm/MPa 250 300~600
Allongement plastique spécifié Rpo,2/MPa 190 250~500
Allongement après rupture A(%) 40 20~30
Retrait de la section Z (%) 60 45
Module d'élasticité volumique K/MPa 126x10-3 104x10-3
Module d'élasticité positif E/MPa 108x10-3 112x10-3
Module d'élasticité en cisaillement G/MPa 40x10-3 41x10-3
Coefficient de Poisson μ 0,34 0,32
Ténacité à l'impact ak/(MJ/m) ≥2,5 0,5~1,5
Propriétés mécaniques du titane pur à basse température
Température /℃ Résistance à la traction Rm/MPa Allongement plastique spécifié Rpo.2/MPa Allongement après rupture A(%)/td> Rétrécissement de section Z(%)
20 520 400 24 59
196 990 750 44 68
-253 1280 900 29 64
-269 1210 870 35 58
Propriétés mécaniques des alliages de titane
ZT4 HB 5447-1990 Recuit ou pressage isostatique à chaud 835 765 5 321 350 500 490
ZT4-1 HB 5447-1990 Recuit ou pressage isostatique à chaud 890 820 5 341 350 500 490
ZTC5  GJB 2896A-2007 Recuit ou pressage isostatique à chaud 1000 910 - - - - -
ZTC6  GJB 2896A-2007 Recuit ou pressage isostatique à chaud 860 795 - - - - -

Nos produits en titane et en alliages de titane

Notre société propose les alliages de titane couramment utilisés tels que Ti Grade 5, Ti Grade 7, Ti Grade 9, Ti Grade 12 ainsi que d’autres alliages de titane couramment utilisés.
Nos produits sont conformes aux normes internationales telles que ASTM B265, ASTM B348 et ASTM F136. ASTM F67. Si vous avez des exigences particulières, nous serions ravis d'en discuter avec vous et de trouver les meilleures solutions.