Breve introdução
As barras de liga de titânio UNS R56400 grau 5, correspondentes à designação R56400 do Sistema de Numeração Unificada (UNS), são uma liga de titânio de-resistência média,-tratável termicamente + fase dupla-. É responsável por aproximadamente 50% das aplicações globais de ligas de titânio e é atualmente o material de liga de titânio mais utilizado.
. As designações padrão nacionais e internacionais para esta liga são claramente definidas: ela é designada como Grau 5 de acordo com os padrões da Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM), Ti-6Al-4V de acordo com os padrões da Organização Internacional de Padronização (ISO) e 3.7165 de acordo com os padrões europeus.
Como o "cavalo de batalha" da família de ligas de titânio, as vantagens de desempenho das barras de liga de titânio Grau 5 decorrem de sua-composição de elemento de liga bem balanceada-o alumínio é usado para alcançar o fortalecimento da fase de matriz por solução sólida, o vanádio melhora a conformabilidade em alta-temperatura da liga e, combinado com níveis de impureza controlados com precisão, isso alcança um equilíbrio excepcional entre alta resistência, propriedades leves, excelente resistência à corrosão, bom desempenho à fadiga e usinabilidade
. Em termos de escopo de aplicação, esta barra de liga expandiu-se gradualmente de seu papel original como material estrutural primário no setor aeroespacial para incluir implantes médicos-que exigem níveis extremamente altos de segurança e durabilidade-bem como os setores químico e de engenharia offshore, onde é necessária uma resistência rigorosa à corrosão. Atualmente é um dos materiais estruturais metálicos com o desempenho geral mais maduro e o histórico de aplicação mais rico no setor industrial global.
Padrões técnicos para barras de liga de titânio grau 5 UNS R56400
Normas Técnicas cHART
Oferecemos uma variedade de barras de liga de titânio
ASTM B348
Este é um padrão para barras e tarugos de titânio de uso geral-industrial-e de ligas de titânio estabelecido pela Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM). Atualmente, também é o padrão convencional mais utilizado para barras de liga de titânio de grau 5 de grau industrial em todo o mundo. Esta norma estabelece requisitos claros e fundamentais para a composição química, propriedades mecânicas, tolerâncias dimensionais e qualidade superficial das barras. As barras que atendem a esse padrão são usadas principalmente em aplicações estruturais gerais em setores como aeroespacial, engenharia naval e fabricação automotiva-de alta tecnologia.
AMS 4928
Esta é uma especificação técnica especializada do sistema American Aerospace Materials Standards (AMS) que define requisitos técnicos para barras de liga de titânio grau 5,-incluindo processos de fundição, propriedades mecânicas, qualidade de superfície e testes internos não{2}}destrutivos-que excedem em muito os padrões-de nível industrial. Por exemplo, ele especifica critérios de inspeção muito mais rígidos para inclusões internas e porosidade nas barras e serve como referência técnica primária para barras de liga de titânio Grau 5 usadas em aplicações estruturais em toda a indústria aeroespacial global.
ASTM F1472
Esta é uma norma específica do sistema ASTM para ligas forjadas de Ti-6Al-4V utilizadas em implantes cirúrgicos e também serve como especificação técnica obrigatória para barras de liga de titânio Grau 5 em aplicações médicas. A norma limita estritamente o conteúdo máximo permitido de elementos de impureza e estabelece requisitos claros para a uniformidade microestrutural interna do produto, qualidade da superfície e biocompatibilidade. As barras que atendem a esta norma são utilizadas exclusivamente para a fabricação de produtos de implantes cirúrgicos.
ISO 5832-3
Este é um padrão para ligas de grau de implante-estabelecido pela Organização Internacional de Padronização (ISO). Seus requisitos técnicos para barras de liga de titânio Grau 5 são altamente semelhantes aos da ASTM F1472, mas incluem requisitos mais detalhados em relação aos critérios de teste de biocompatibilidade. Ele serve como um padrão técnico amplamente adotado na indústria global de fabricação de dispositivos médicos.
Tamanhos e especificações disponíveis
1
Diâmetro1,0 mm - 300 mm
2
100 mm - 6000 mm
3
Normalmente ±0,3mm
4
Todos os produtos podem ser personalizados-.
Composição Química
Composição química das barras de liga de titânio grau 5 UNS R56400:
|
NOTA Elementos Elementos,% |
Al, máx. |
V, máx. |
Fé, máx. |
C, máx. |
N, máx. |
H, máx. |
Ó, máximo |
Outros elementos total, máx. |
|
5ª série |
5.5~6.75 |
3.5~4.5 |
0.40 |
0.08 |
0.05 |
0.015 |
0.20 |
0.4 |
Propriedades Físicas
À temperatura ambiente (20 graus), os indicadores típicos de suas propriedades físicas e sua importância para aplicações de engenharia são os seguintes:

Densidade:
Varia de 4,42 a 4,43 g/cm³, o que representa aproximadamente 55% da densidade do aço estrutural tradicional. Esse valor é a base das propriedades de "alta{4}}resistência e leveza" da liga-desde que as especificações de resistência permaneçam comparáveis, os componentes estruturais fabricados a partir dessa liga podem, teoricamente, ser feitos aproximadamente 45% mais leves, tornando-a um material essencial para projetos leves em indústrias como aeroespacial e automotiva-de alta tecnologia.
Ponto de fusão:
Grau 1635–1675. Este valor é significativamente maior do que o de aço estrutural comum e ligas de alumínio, o que significa que esta liga pode manter propriedades mecânicas estáveis em ambientes de temperatura moderadamente alta-até 400 graus, e seu limite superior de temperatura para aplicação é muito maior do que o de materiais leves, como ligas de alumínio.
Capacidade térmica específica:
526 J/(kg·K). Este valor é ligeiramente superior ao do aço estrutural comum, mas significativamente inferior ao das ligas de alumínio, o que permite que a liga sofra mudanças de temperatura relativamente mais uniformes ao operar em ambientes de alta-temperatura, reduzindo assim o risco de deformação estrutural causada pela distribuição desigual da tensão térmica.
Módulo de elasticidade:
114 GPa. Esse valor é aproximadamente metade do aço estrutural convencional, tornando-o uma das ligas de titânio com maior módulo de elasticidade entre as de uso comum atualmente.
Ponto de transição de fase:
A faixa de temperatura para a transformação da microestrutura +{1}}fase dupla desta liga em uma microestrutura-monofásica é de 980 graus a 1010 graus.
Principais áreas de aplicação
1. Aeroespacial
Ele é usado principalmente para fabricar componentes centrais de alta-temperatura para motores de aeronaves, como pás de compressores, conjuntos de discos e carcaças de motores, bem como componentes estruturais de suporte de carga-chave para fuselagens de aeronaves, incluindo longarinas de asas, componentes estruturais de trens de pouso e vigas curtas de montagem de motores.
2. Setor de saúde
Implantes Cirúrgicos: Esta é a principal aplicação desta barra de liga na indústria médica. Ele é usado principalmente para fabricar os principais-componentes de suporte de carga de articulações artificiais-como articulações de quadril, joelho, cotovelo e ombro-bem como dispositivos de suporte e fixação destinados a implantação de longo-prazo no corpo humano, incluindo parafusos de fixação, placas ósseas, dispositivos de fusão espinhal e pilares de implantes dentários usados em cirurgia ortopédica.
Instrumentos Cirúrgicos: Esta é outra aplicação importante desta barra de liga na indústria médica. Ele é usado principalmente para fabricar instrumentos cirúrgicos de alta-precisão para ortopedia e neurocirurgia, como eixos usinados de alta-precisão para brocas cirúrgicas e serras ósseas, componentes de conexão central para instrumentos minimamente invasivos e peças brutas de matéria-prima para agulhas de sutura cirúrgica médica.
3. Indústria Petrolífera e Química
Equipamento de extração de petróleo e gás: usado principalmente para fabricar componentes importantes, como hastes de válvulas para sistemas de produção submarina na extração de petróleo offshore, conjuntos de válvulas reguladoras para controlar o fluxo de fluidos, acessórios de tubos resistentes à corrosão-de diversas especificações e luvas de eixo resistentes-à corrosão para bombas elétricas submersíveis.
Equipamento de processamento químico: usado principalmente para fabricar componentes de conexão de núcleo-como trocadores de calor, reatores, separadores e acessórios de tubulação-que operam em ambientes altamente corrosivos na indústria química, bem como componentes rotativos de núcleo-como eixos de bomba-resistentes à corrosão e buchas de vedação-em fábricas de processamento químico.
4. Engenharia Offshore e Construção Naval
Ele é usado principalmente para fabricar pinos de conexão para comportas de água resistentes-à pressão em plataformas de perfuração de petróleo offshore, fixadores de conexão para equipamentos de ancoragem, componentes de suporte para caixas resistentes-à pressão de equipamentos de mergulho, bem como componentes de conexão de núcleo para eixos de bombas de alta-pressão, acessórios de tubulação, defletores e sistemas de tubulação em plantas de dessalinização que operam em ambientes de água do mar de alta-temperatura e{4}}pressão.
5. Indústria-de fabricação automotiva de alto padrão
Usado principalmente para fabricar componentes de rolamentos de-carga de alta tensão-para carros de corrida e veículos-de alta energia, como válvulas de admissão de motores, válvulas de escape, bielas, molas de suspensão, bem como componentes principais, como juntas de eixo de transmissão e conjuntos de bombas de sistema de freio.
6. Indústria de equipamentos esportivos
Usado principalmente na fabricação de fixadores de quadros e hastes de guidão para bicicletas esportivas-de última geração, bem como cabeçotes vazios para tacos de golfe-de alta qualidade e fixadores-de alta qualidade para bastões de caminhada, entre outras aplicações.
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