Specifikationer
Titanfjäderbricka är en typ av fästelementskomponent-vanligtvis en delad ring eller böjd skiva-gjord av titan eller titanlegering, utformad för att:
●Applicera en kontinuerlig fjäderkraft för att bibehålla spänningen i en bultförband och motstå lossning orsakad av vibrationer, termisk cykling eller dynamiska belastningar.
●Kompensera för termisk expansion/sammandragning i enheter som utsätts för temperaturfluktuationer.
● Absorbera stötar och vibrationer på grund av titans elastiska egenskaper.
Materialsammansättning
Titanfjäderbrickor är vanligtvis tillverkade av titanlegeringarÅrskurs 2(kommersiellt rent titan),Betyg 5(Ti-6Al-4V), ellerÅrskurs 23(Titanium-6Al-4V ELI, en version med låg interstitial). Dessa kvaliteter väljs utifrån de specifika prestandakraven såsom styrka, korrosionsbeständighet och vikt.
- Årskurs 2: Rent titan, känt för sin utmärkta korrosionsbeständighet och måttliga styrka.
- Betyg 5: Titanlegering (90 % titan, 6 % aluminium, 4 % vanadin), ger högre hållfasthet och utmattningsbeständighet, vilket gör den idealisk för applikationer med hög-prestanda.
- Årskurs 23: En mer förfinad version av Grade 5 med låga nivåer av mellanliggande element (kol, kväve, syre), som erbjuder överlägsen formbarhet och korrosionsbeständighet.
Design och form
Titanfjäderbrickor är vanligtvis cirkulära till formen med en delad eller spiralformad form. Designen hjälper till att upprätthålla spänningen och erbjuder flexibilitet, vilket är avgörande för stötdämpning eller förhindrar lossning under dynamisk belastning.
- Delad design: Har ett mellanrum som gör att brickan fungerar som en fjäder när den är hoptryckt.
- Helical Design: Bildar en spiralfjäderform som kan absorbera mer energi och klara större belastningar.
Vissa brickor kan också komma i koniska eller vågformade design för specifika lastbärande behov.
Storlekar och mått
Titanfjäderbrickor tillverkas i en mängd olika storlekar baserat på innerdiameter (ID), ytterdiameter (OD) och tjocklek. Några vanliga storlekar är:
- Innerdiameter (ID): Diametern på det centrala hålet, vanligtvis från 2 mm till 100 mm, beroende på bultens eller skruvstorleken
- Ytterdiameter (OD): Brickans totala diameter, från 5 mm till 120 mm.
- Tjocklek: Detta varierar från 0,5 mm till 5 mm eller mer, beroende på belastningskraven och graden av titan.
Standardiserade storlekar finns ofta tillgängliga i enlighet med ISO 7089, DIN 127 eller ASTM F467.
Mekaniska egenskaper
Titanbrickor erbjuder utmärkta mekaniska egenskaper, inklusive:
Draghållfasthet
Titan har en draghållfasthet som vanligtvis sträcker sig från 275 MPa (grad 2) till 900 MPa (grad 5).
Elastisk modul
Titans elasticitetsmodul är cirka 110 GPa, vilket är lägre än stål, vilket gör den mer flexibel och lämpad för fjäderapplikationer.
Hårdhet
Titanfjäderbrickor har vanligtvis en hårdhet mellan Rockwell B 70 till 95 beroende på vilken legering som används.
Korrosionsbeständighet
Titan är känt för sin exceptionella motståndskraft mot korrosion i en mängd olika miljöer, särskilt i:
- Havsvatten: Extremt resistent mot klorid-inducerad gropkorrosion.
- Sura eller alkaliska miljöer: Hög motståndskraft mot angrepp från svavelsyra, saltsyra och andra aggressiva kemikalier.
- Värmebeständighet: Titan är också resistent mot oxidation vid höga temperaturer, särskilt i Grade 5 och Grade 23, som tål temperaturer upp till 400 grader (750 grader F).
Temperatur- och tryckbeständighet
- Temperatur: Titanfjädrar är mycket motståndskraftiga mot höga temperaturer och fungerar vanligtvis bra vid temperaturer upp till400 grader(750 grader F) utan betydande förlust av mekaniska egenskaper. Vissa legeringar (som Grad 5) kan prestera vid temperaturer upp till 600 grader (1100 grader F), men fjäderspänningen kan försämras vid extrema temperaturer.
- Tryck: Titan kan bibehålla sin form och prestanda under högt-tryck, vilket gör den idealisk för användning i industrier som flyg-, fordons- och djupa-havsapplikationer.
Ansökningar
Titanfjäderbrickor används i applikationer där styrka, lättvikt och korrosionsbeständighet är avgörande. Några vanliga användningsområden inkluderar:
- Flyg och rymd: För bultning av komponenter i flygplansmotorer och strukturer, där reducerad vikt är nödvändig.
- Marin: I saltvattenmiljöer, såsom fästelement och strukturella delar av fartyg och ubåtar.
- Bil: För högpresterande bildelar, till exempel fjädringssystem eller avgassystem.
- Medicinsk: I ortopediska implantat, kirurgiska verktyg och annan medicinsk utrustning där biokompatibilitet och styrka krävs.
- Kemisk bearbetning: I miljöer där exponering för frätande kemikalier är vanligt, såsom i kemiska reaktorer eller offshoreriggar.
Ytbehandlingar
Anodisering
Anodisering används ofta för att öka korrosionsbeständigheten och möjliggör också estetiska ytbehandlingar, vilket ger brickorna en rad färger.
Putsning
Titan kan poleras till en slät finish för specifika estetiska eller funktionella applikationer.
Fördelar med fjäderbrickor i titan
- Lättvikt: Titan är betydligt lättare än stål, vilket gör det idealiskt för industrier där viktminskning är viktig.
- Korrosionsbeständighet: Överlägsen stål och de flesta andra metaller, vilket gör den lämplig för tuffa miljöer.
- Högt styrkeförhållande-till-vikt: Titan har en styrka som är jämförbar med stål men till en bråkdel av vikten.
- Icke-magnetisk: Titan är icke-magnetiskt, vilket kan vara avgörande i känsliga elektroniska eller medicinska tillämpningar.
Populära Taggar: titan fjäderbricka, Kina titan fjäderbricka tillverkare, leverantörer, fabrik, Gr5 Titan Washer, Titanfjäderbricka, titanbricka

