Produkte
TC4 Titanplatte Für Tragende Flugzeugprimärstrukturen
Außergewöhnliche Strukturzuverlässigkeit
Überlegene Umgebungsbeständigkeit
Stringente Qualität & Konsistenz
Bewährte Fertigungskompatibilität
Langzeitstabilität im Einsatz
Die TC4 (Ti-6Al-4V) Titanlegierungsplatte ist eine typische α+β-Zweiphasen-Titanlegierung. Durch die Legierungselemente Aluminium und Vanadium verstärkt, weist sie bei Raum- sowie Mitteltemperaturen herausragende umfassende mechanische Eigenschaften auf. Das Material zeichnet sich besonders durch seine hohe spezifische Festigkeit (Festigkeits-Dichte-Verhältnis) und exzellente Ermüdungsbeständigkeit aus, mit einer typischen Zugfestigkeit von etwa 895 MPa und einer Dichte von ungefähr 56–57 % der von Stahl. Dies macht sie zur optimalen Wahl für den Leichtbau. Darüber hinaus behält die TC4 Titanplatte stabile Leistungswerte in Arbeitseinsätzen unter 400 °C bei und besitzt einen ausgezeichneten Korrosionswiderstand, mit besonderer Beständigkeit gegenüber chloridhaltigen Umgebungen.
Im Luft- und Raumfahrtsektor wird die TC4 Titanplatte aufgrund ihrer außergewöhnlichen mechanischen Zuverlässigkeit umfassend in tragenden Primärstrukturkomponenten von Flugzeugen eingesetzt. Zu den Hauptanwendungen gehören kritische Tragteile wie Zellengerüste, Spanten, Flügelholme, Schotte und Fahrwerkskomponenten. In diesen Einsätzen muss das Material kontinuierliche statische Lasten und komplexe zyklische Belastungen aushalten, während gleichzeitig die strukturelle Integrität unter Extrembedingungen gewährleistet wird. Der Einsatz von TC4 Titanplatten erfüllt strenge Festigkeits- und Steifigkeitsanforderungen und reduziert gleichzeitig effektiv das Rumpfgewicht. Dies trägt auf direkte und entscheidende Weise zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz, der Nutzlastkapazität und der Reichweite des Flugzeugs bei.


Produktspezifikationen
Material: Titan Grad 5
Abmessungen: 200*300 mm
Dicke: 0,8 mm
Herstellung: Gewalzt
Eigenschaften
Hohe Tragfähigkeit & Leichtbaukonstruktion
Bietet ein hervorragendes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis und hohe Steifigkeit, erfüllt extreme Lastanforderungen und ist entscheidend für die Gewichtsreduzierung des Flugzeugrumpfes und die Steigerung der Flugleistung.
Außergewöhnliche Strukturzuverlässigkeit
Gewährleistet überlegene Ermüdungsfestigkeit und Schadenskapazität unter komplexer zyklischer Belastung und in extremen Umgebungen. Garantiert die Sicherheit tragender Primärstrukturen über deren gesamten Lebenszyklus.
Überlegene Umgebungsbeständigkeit
Bewahrt stabile Leistung bei Temperaturen bis zu 400 °C und bietet exzellenten Korrosionswiderstand. Besonders geeignet für anspruchsvolle betriebliche Bedingungen in der Luft- und Raumfahrt.
Stringente Qualität & Konsistenz
Hält während der gesamten Produktion – vom Schmelzprozess bis zur Endbearbeitung – Luftfahrtmaterialnormen ein. Sichert hohe Gleichmäßigkeit in Zusammensetzung, Mikrostruktur und mechanischen Eigenschaften für die serienmäßige Fertigung sicherheitskritischer Bauteile.
Bewährte Fertigungskompatibilität
Bietet hervorragende Bearbeitbarkeit, Umformbarkeit und Schweißbarkeit (kompatibel mit EB- und WIG-Schweißen). Ermöglicht die präzise Herstellung komplexer, kritischer Strukturkomponenten.
Langzeitstabilität im Einsatz
Bietet zuverlässige Kriechbeständigkeit und mikrostrukturelle Stabilität unter anhaltenden statischen Lasten und thermomechanischen Bedingungen. Gewährleistet dauerhafte Maßhaltigkeit und funktionale Leistungsfähigkeit.
Produkteigenschaften
Primärstrukturen von Raumfahrzeugen
Eingesetzt für kritische Komponenten wie Halterungen für Satellitentreibstofftanks. Erfüllt die Anforderungen von Startlasten und Raumumgebungsbedingungen.
Hochtemperaturkomponenten für Hyperschallflugkörper
Geeignet für Strukturen wie Vorderkanten, die in Hyperschallflugzeugen aerodynamischer Aufheizung ausgesetzt sind.
Hochwertige Medizinimplantate
Dient als Basismaterial für Langzeitimplantate wie künstliche Gelenke. Gewährleistet Biokompatibilität und Langlebigkeit.
Druckfeste Strukturen in der Meerestechnik
Eingesetzt in druckfesten Hüllen für Tiefseetauchgeräte und ähnlichen Komponenten. Bietet Widerstandsfähigkeit gegen Meerwasserkorrosion und Hochdruckumgebungen.
Innenteile für spezielle chemische Verfahren
Wird zu Innenteilen für Reaktoren verarbeitet, die in hochkorrosiven Medien arbeiten. Bietet eine kosteneffektive Alternative zu Edelmetallen.
Präzisionsgrundkörper für Messinstrumente
Eingesetzt in Strukturen wie Rahmen für astronomische Teleskope. Bietet stabile mechanische und thermische Plattformen für optische Systeme.
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