À quelle température est le recuit du titane de grade 2 ?
Dec 10, 2025
Qu'est-ce que le titane GR2 ?
Le titane grade 2, commercialisé sous le nom UNS R50400, combine ductilité et excellente résistance à la corrosion avec une résistance élevée à la traction. Les plaques de titane de grade 2 sont reconnues comme un matériau de base dans de nombreuses industries, leur résistance supérieure à la corrosion leur permettant de fonctionner efficacement dans des environnements fortement oxydants et faiblement réducteurs. Néanmoins, la plupart de nos clients préfèrent utiliser cet alliage dans des environnements à haute température, car le titane Grade 2 peut être utilisé en fonctionnement continu à des températures allant jusqu'à 800 degrés F (environ 427 degrés). De plus, ce métal fonctionne exceptionnellement bien en utilisation intermittente, maintenant un fonctionnement stable même à des températures allant jusqu'à 1 000 degrés F (environ 538 degrés).

À quelle température est le recuit du titane de grade 2 ?
| Processus | Plage de température | Objectif clé | Condition résultante |
|---|---|---|---|
| Recuit complet | 700 degrés - 760 degrés (1292 degrés F - 1400 degrés F) |
Recristallisez, maximisez la ductilité et la résistance à la corrosion, soulagez toutes les contraintes. | Doux (recuit) - Condition de spécification standard. |
| Soulager le stress | 480 degrés - 595 degrés (900 degrés F - 1100 degrés F) |
Élimine les contraintes internes dues au soudage/travail à froid sans recristallisation complète. | Dur/Fort (Température travaillée à froid) - Conserve une résistance plus élevée. |
| Criticité du processus | Contrôle de l'atmosphère : Doit utiliser de l'argon/du vide pour empêcher la formation de cas alpha et la fragilisation. |
Composition chimique
| Élément | Pourcentage | Gamme |
| Titane (Ti) | Équilibre | |
| Carbone (C) | 0.08% | Max. |
| Oxygène (O) | 0.25% | Max. |
| Azote (N) | 0.03% | Max. |
| Hydrogène (H) | 0.015% | Max. |
| Fer (Fe) | 0.30% | Max. |
| Autres éléments – Total | 0.4% | Total maximum |
| Autres éléments – chacun | 0.1% | Max chacun |
Propriétés physiques
| Propriété | Valeur anglaise | Valeur SI |
| Densité | 0,163 lb/po3 | 4,51 g/cm3 |
| Bêta Transus | 1680 degrés F | 915 degrés |
| Conductivité thermique | 12,60 Btu / (h pi degré F) | 21,79 W / (m degré K) |
| Résistivité électrique | 21 µΩ*po | 0.53 µΩ*m |
| Perméabilité magnétique | Non magnétique | Non magnétique |
Propriétés mécaniques
| Exigences de traction | Anglais | Métrique |
| Résistance à la traction, min | 50 ksi | 345 MPa |
| Limite d'élasticité (décalage de 0,2 %), min | 40 ksi | 275 MPa |
| Allongement en 4D, min | 20 % | |
| Réduction de la superficie, min | 30% | |
Quelle est la différence entre le titane Gr2 et Gr7 ?
Bien que Gr2 et Gr7 soient tous deux du titane commercialement pur, la principale différence réside dans l'ajout de palladium (0,12 à 0,25 %) dans Gr7, qui améliore la résistance à la corrosion dans les environnements extrêmes. Le Gr2 est déjà très résistant à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les applications marines, aérospatiales et de traitement chimique. D'une résistance modérée (résistance à la traction de 344 MPa) et d'une excellente soudabilité, il est largement utilisé dans des environnements moins agressifs.
Le Gr7 offre cependant une résistance supérieure aux conditions hautement acides et oxydantes, telles que celles trouvées dans les usines de traitement chimique, les centrales nucléaires et les structures offshore. Bien que le Gr7 partage des propriétés mécaniques similaires avec le Gr2, sa résistance améliorée à la corrosion en fait le choix préféré pour les environnements dans lesquels le Gr2 peut ne pas offrir une durabilité à long terme.
Le Gr7 est recommandé pour les conditions extrêmes où la corrosion est une préoccupation majeure, tandis que le Gr2 est une option rentable-pour la résistance générale à la corrosion.
| Propriété | Titane Gr2 | Titane Gr7 |
|---|---|---|
| Force | Modéré (344 MPa) | Modéré (345 MPa) |
| Résistance à la corrosion | Excellent | Supérieur (grâce au palladium) |
| Meilleur utilisé dans | Marine, aérospatiale, transformation chimique | Environnements chimiques extrêmes |
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