
Haste tzm
2. Catálogo: liga de molibdênio
3.Material: molibdênio (MO), titânio (Ti), zircônio (ZR)
4.Grade: TZM
5.Main Component: Mo + 0. 40-0. 55%ti + 0. 06-0. 12%zr + 0.
6.Densidade: 9. 8-10. 2 g\/cm3
7. Especificação: dia 0. 4mm -120 mm, comprimento menor ou igual a 2000mm.
8. Temperatura de operação: 700-1400 grau
9.form: haste, barra, arame, eletrodo, reto
10. Processo de produção: metalurgia em pó, sinterizada, forjada, recozimento
11.Surface: preto, limpeza química, polido, moagem, acabamento no solo.
12. Standard: ASTM B 387
Introdução
A haste TZM é um material de liga com molibdênio (MO) como material base e titânio (Ti) e zircônio (ZR) como elementos de adição, geralmente usados em ambiente de alta temperatura. A liga TZM possui excelente resistência à alta temperatura, resistência a oxidação e boas propriedades mecânicas e pode permanecer estável sob condições de alta temperatura e alta pressão, por isso é amplamente utilizada na indústria aeroespacial, metalurgia, química e outras indústrias.
Vantagens
Excelente desempenho de alta temperatura
A liga TZM (liga de molibdênio) tem alta resistência à alta temperatura e pode funcionar por um longo tempo na faixa de temperatura de 700 a 1400 graus. Essa estabilidade de alta temperatura permite que as hastes TZM mantenham boas propriedades mecânicas em ambientes de alta temperatura e não é propenso a deformação ou degradação do desempenho. Especialmente na aeroespacial, metalurgia, petroquímica e outras indústrias, as hastes TZM podem suportar condições extremas de temperatura e suportar efetivamente os requisitos de processamento e operação de alta temperatura.
Bom tratamento de superfície
As hastes TZM podem passar por uma variedade de tratamentos de superfície durante o processo de produção, como escurecimento, limpeza química, polimento, moagem e moagem, que podem melhorar efetivamente a qualidade da superfície e o desempenho do material. Através desses tratamentos de superfície, a resistência à corrosão das hastes TZM é aprimorada e a aparência é fina, adequada para uso em ambientes de aplicação exigentes.
Alta estabilidade de composição
Os principais componentes da liga TZM incluem molibdênio (MO), titânio (Ti), zircônio (ZR) e uma pequena quantidade de carbono (C). O teor de titânio é {{0}}. 40-0. 55%, o conteúdo de zircônio é 0. 06-0}. A estabilidade desses componentes garante que as barras da TZM possam manter excelentes propriedades mecânicas a altas temperaturas.
Adaptar -se a uma variedade de cenários de aplicativos
Devido ao seu bom desempenho abrangente, as ligas TZM são amplamente utilizadas em moldes, elementos de aquecimento, equipamentos de tratamento térmico etc. em ambientes de alta temperatura. Nessas aplicações de alta temperatura, as barras TZM podem suportar condições duras de trabalho e fornecer desempenho estável. Além disso, as barras TZM também são amplamente utilizadas em componentes elétricos, trocadores de calor, fornos de fundição e petroquímicos, mostrando sua versatilidade e adaptabilidade.
|
MOlybdenum-Zirconium-TItanium(TZM) aLloyROD Especificaçãoe tolerância |
||
|
Produto |
Diâmetro |
Tolerância |
|
Haste forjada |
>80mm |
+\/-2. 0 mm |
|
25mm -80 mm |
+\/-1. 0 mm |
|
|
Haste forjada rotativa |
10mm -25 mm |
+\/-0. 2mm |
|
3. 0 mm -10 mm |
+\/-0. 1mm |
|
|
Torno de virar a haste |
>20mm |
+\/-0. 2mm |
|
Haste de endireitamento |
{{0}}. 5mm -3. 0mm |
+\/-0. 03mm |
|
Haste polida |
0. 8mm -50 mm |
+\/-0. 2mm |
Composição química do produto
|
TzmHasteComposição química |
||||||||||
|
Composição principal (%) |
Conteúdo da impureza (%) |
|||||||||
|
MO |
Ti |
Zr |
C |
Al |
Mg |
Fe |
Ni |
Si |
N |
O |
|
Bal |
0.4-0.6 |
0.06-0.12 |
0.01-0.04 |
Menor ou igual a 0. 002 |
Menor ou igual a 0. 002 |
Menor ou igual a 0. 01 |
Menor ou igual a 0. 005 |
Menor ou igual a 0. 01 |
Menor ou igual a 0. 003 |
Menor ou igual a 0. 03 |
ProdutoPrOperties
|
Parâmetro de propriedade mecânica de haste tzm |
|||||
|
Nota |
Estado |
Diâmetro (mm) |
Tensil Força (RM)\/Mpa |
Força de escoamento (RP02) \/Mpa |
Alongamento Z, % |
|
Tzm |
Estado sem estresse forjado |
<22 |
Maior ou igual a 790 |
Maior ou igual a 690 |
Maior ou igual a 13 |
|
Maior ou igual a 22 ~ 28 |
Maior ou igual a 760 |
Maior ou igual a 655 |
Maior ou igual a 10 |
||
|
Maior ou igual a 28 ~ 48 |
Maior ou igual a 690 |
Maior ou igual a 585 |
Maior ou igual a 6 |
||
|
Maior ou igual a 48 ~ 73. 0 |
Maior ou igual a 620 |
Maior ou igual a 550 |
Maior ou igual a 6 |
||
|
Maior ou igual a 73. 0 ~ 90 |
Maior ou igual a 585 |
Maior ou igual a 515 |
Maior ou igual a 5 |
||
|
Comparação de propriedades físicas entre TZM e várias ligas de alta temperatura |
|||||||
|
Item |
Liga TZM |
Molybdenum-Háfnio-Carbono (MHC) liga |
Baseado em tungstênio Liga |
NIckel-BASEd SUperalloy |
TitânioALuminum SUperalloy |
NióbioBASEd SUperalloy |
IRon BASEd SUperalloy |
|
Densidade g\/cm3 |
10.13 |
10.23 |
19.3 |
8.9 |
4.54 |
8.57 |
7.86 |
|
Condutividade térmica w/m.k |
135 |
135 |
173 |
90 |
/ |
53.7 |
46.52 |
|
Scalor pecual KJ\/kg. grau |
0.25 |
0.25 |
0.14 |
0.46 |
/ |
0.26 |
0.45 |
|
Cofficiência de expansão térmica mm\/ grau |
0.0052 |
0.0052 |
0.0046 |
/ |
/ |
/ |
0.016-0.018 |
|
MPonto de Elting |
2610 grau |
2610 grau |
3410 ± 20 graus |
1453 ± 1 grau |
1669 graus |
2468 graus |
1535 graus |
|
BPonto de lubrificação |
5560 graus |
5560 graus |
5927 grau |
2800 graus |
/ |
4744 graus |
2750 graus |
|
Comparação de propriedades mecânicas entre TZM e várias ligas de alta temperatura |
|||||||
|
Item |
Liga TZM |
Molybdenum-Háfnio-Carbono (MHC) liga |
Baseado em tungstênio Liga |
NIckel-BASEd SUperalloy |
TitânioALuminum SUperalloy |
NióbioBASEd SUperalloy |
IRon BASEd SUperalloy |
|
Temperatura |
1200 graus |
1400 graus |
1100 graus |
1000 graus |
470 graus |
1600 graus |
850 graus |
|
TensilsTrength σb (MPA) |
370 |
300 |
488 |
170 |
65 |
92.3 |
88 |
|
Yforça σs (MPA) |
310 |
283 |
/ |
136 |
52 |
81.2 |
70.4 |
|
Rcomeu de alongamento δ(%) |
>20% |
>15% |
/ |
55% |
75% |
32.9% |
55% |

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