Bei welcher Temperatur wird Titan Grad 2 geglüht?
Dec 10, 2025
Was ist GR2-Titanmaterial?
Titan Grade 2, gehandelt als UNS R50400, kombiniert Duktilität und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit mit hoher Zugfestigkeit. Titanplatten der Güteklasse 2 sind in vielen Branchen als Hauptwerkstoff bekannt, da sie aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit sowohl in stark oxidierenden als auch in schwach reduzierenden Umgebungen effektiv funktionieren. Dennoch bevorzugen die meisten unserer Kunden den Einsatz dieser Legierung in Umgebungen mit hohen Temperaturen, da Titan Grad 2 im Dauerbetrieb bei Temperaturen bis zu 800 Grad F (ca. 427 Grad) eingesetzt werden kann. Darüber hinaus bietet dieses Metall eine außergewöhnlich gute Leistung bei intermittierendem Gebrauch und sorgt selbst bei Temperaturen von bis zu 1000 Grad F (ca. 538 Grad) für einen stabilen Betrieb.

Bei welcher Temperatur wird Titan Grad 2 geglüht?
| Verfahren | Temperaturbereich | Hauptzweck | Resultierende Bedingung |
|---|---|---|---|
| Vollständiges Glühen | 700 Grad - 760 Grad (1292 Grad F - 1400 Grad F) |
Rekristallisieren, Duktilität und Korrosionsbeständigkeit maximieren, alle Spannungen abbauen. | Weich (geglüht) - Standard-Spezifikationszustand. |
| Stressabbauend | 480 Grad - 595 Grad (900 Grad F - 1100 Grad F) |
Entfernen Sie innere Spannungen durch Schweißen/Kaltarbeiten ohne vollständige Rekristallisation. | Hart/Stark (kaltverformter Zustand) - Behält höhere Festigkeit. |
| Prozesskritikalität | Atmosphärenkontrolle: Es muss Argon/Vakuum verwendet werden, um die Bildung von Alpha-Hüllen und Versprödung zu verhindern. |
Chemische Zusammensetzung
| Element | Prozentsatz | Reichweite |
| Titan (Ti) | Gleichgewicht | |
| Kohlenstoff (C) | 0.08% | Max |
| Sauerstoff (O) | 0.25% | Max |
| Stickstoff (N) | 0.03% | Max |
| Wasserstoff (H) | 0.015% | Max |
| Eisen (Fe) | 0.30% | Max |
| Andere Elemente – Gesamt | 0.4% | Maximale Gesamtsumme |
| Andere Elemente – jedes | 0.1% | Max. Jeder |
Physikalische Eigenschaften
| Eigentum | Englischer Wert | SI-Wert |
| Dichte | 0,163 Pfund/Zoll3 | 4,51 g/cm3 |
| Beta-Transus | 1680 Grad F | 915 Grad |
| Wärmeleitfähigkeit | 12,60 Btu / (Std. ft Grad F) | 21,79 W / (m Grad K) |
| Elektrischer Widerstand | 21 µΩ*Zoll | 0.53 µΩ*m |
| Magnetische Permeabilität | Nicht magnetisch | Nicht magnetisch |
Mechanische Eigenschaften
| Zuganforderungen | Englisch | Metrisch |
| Zugfestigkeit, min | 50 ksi | 345 MPa |
| Streckgrenze (0,2 % Offset), min | 40 ksi | 275 MPa |
| Dehnung in 4D, min | 20 % | |
| Flächenreduzierung, min | 30% | |
Was ist der Unterschied zwischen Gr2- und Gr7-Titan?
Während sowohl Gr2 als auch Gr7 handelsüblich reines Titan sind, besteht der Hauptunterschied in der Zugabe von Palladium (0,12–0,25 %) in Gr7, was die Korrosionsbeständigkeit in extremen Umgebungen verbessert. Gr2 ist bereits sehr korrosionsbeständig und eignet sich daher ideal für Anwendungen in der Schifffahrt, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der chemischen Verarbeitung. Mit mäßiger Festigkeit (344 MPa Zugfestigkeit) und ausgezeichneter Schweißbarkeit wird es häufig in weniger aggressiven Umgebungen eingesetzt.
Gr7 bietet jedoch eine überlegene Beständigkeit gegenüber stark sauren und oxidierenden Bedingungen, wie sie beispielsweise in chemischen Verarbeitungsanlagen, Kernkraftwerken und Offshore-Strukturen vorkommen. Obwohl Gr7 ähnliche mechanische Eigenschaften wie Gr2 aufweist, ist es aufgrund seiner verbesserten Korrosionsbeständigkeit die bevorzugte Wahl für Umgebungen, in denen Gr2 möglicherweise keine langfristige Haltbarkeit bietet.
Gr7 wird für extreme Bedingungen empfohlen, bei denen Korrosion ein großes Problem darstellt, während Gr2 eine kostengünstige Option für allgemeine Korrosionsbeständigkeit ist.
| Eigentum | Gr2 Titan | Gr7 Titan |
|---|---|---|
| Stärke | Mäßig (344 MPa) | Mäßig (345 MPa) |
| Korrosionsbeständigkeit | Exzellent | Überlegen (wegen Palladium) |
| Am besten verwendet in | Marine, Luft- und Raumfahrt, chemische Verarbeitung | Extreme chemische Umgebungen |
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