| Nom De Marque: | LHTi,China |
| Numéro De Modèle: | Tube titanique |
| Nombre De Pièces: | 5 à 10 pièces |
| Prix: | négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 5000 pièces par mois |
ASTM B862 Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Tubes soudés en titane
Introduction du tube sans soudure en titane et du tube en titane:
Les tubes en titane sans couture et les tubes en titane sont des composants essentiels dans diverses industries en raison des propriétés exceptionnelles du titane.
Tubes sans soudure en titane:
Définition: un tube sans soudure en titane est fabriqué à partir d'alliages de titane en utilisant un procédé sans soudure, assurant une structure uniforme sans coutures soudéses.
Propriétés: Les tubes sans couture offrent une résistance élevée, une excellente résistance à la corrosion et d'excellentes propriétés mécaniques.les rendant adaptés à des applications où la réduction du poids et la durabilité sont essentielles.
Fabrication: Produit par des procédés tels que l'extrusion ou le dessin à froid, assurant des dimensions précises et une qualité constante.La construction sans couture minimise le risque de défauts par rapport aux tubes soudés.
Tubes en titane:
Définition: Les tubes en titane englobent une gamme plus large de types de tubes en titane, y compris les tubes sans soudure, soudés et autres formes, selon les processus de fabrication et les applications.
Propriétés: Comme les tubes sans couture, les tubes en titane présentent une résistance exceptionnelle à la corrosion, un rapport résistance/poids élevé et une biocompatibilité.Ils sont disponibles en différentes qualités et tailles pour répondre à des besoins industriels spécifiques.
Fabrication: Produit par des méthodes telles que l'extrusion sans couture, les procédés de soudage (TIG ou soudage laser), ou même sous forme de tubes formés (par exemple, tubes enroulés).La méthode de fabrication influence l'adéquation du tube à différents environnements et applications.
Informations détaillées sur les tubes soudés en titane:
Les tubes et tuyaux soudés en titane fabriqués selon les normes ASME SB338 et SB862 sont réputés pour leur haute qualité et leur fiabilité dans les applications critiques.Les tubes sont disponibles dans une large gamme de tailles et de qualités, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion, une résistance et des caractéristiques de légèreté inhérentes aux alliages de titane.
Ces produits sont essentiels dans des industries telles que l'aérospatiale, la marine, la transformation chimique et la médecine, où les performances dans des conditions extrêmes et la fiabilité à long terme sont primordiales.Le respect de normes de fabrication strictes garantit que chaque tube répond ou dépasse les exigences de l'industrie, assurant aux clients une assurance en termes de qualité et de performance.
Le format d'approvisionnement en longueur aléatoire permet une utilisation polyvalente dans divers projets, répondant à différents besoins d'installation et de fabrication sans compromettre l'intégrité ou les performances structurelles.Cela fait des tubes et tuyaux soudés en titane un choix privilégié pour les applications exigeant une durabilité, résistance à la corrosion et efficacité opérationnelle dans des environnements difficiles.
Norme de traitement: conforme à la norme ASME SB338 (tubes soudés et sans soudure en alliage de titane et de titane pour condensateurs et échangeurs de chaleur) et à la norme ASME SB862 (tube soudé en alliage de titane et de titane).
Grade: disponible en différentes catégories, y compris les catégories GR1, GR2, GR7 et GR12.des utilisations industrielles générales à des exigences plus spécialisées telles que l'aérospatiale ou médicale.
Taille:
| Exigences chimiques - ASTM B862 - 19 | |||||||||||
| Élément | Composition, pourcentage, plage ou maximum | ||||||||||
| Grade 1 | Grade 2 | Catégorie 2H | Grade 3 | Niveau 5 | Niveau 7 | Catégorie 7H | Grade 9 | Grade 11 | Grade 12 | Grade 13 | |
| Carbone | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Oxygène | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.10 |
| Nitrogen | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Hydrogène | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Fer et alliage | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
| D'aluminium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 5.5 à 6.75 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.5 à 3.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Vanadium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 3.5 à 4.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.0 à 3.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Palladium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.12 à 0.25 | 0.12 à 0.25 | - Je ne sais pas. | 0.12 à 0.25 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Ruthénium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.04 à 0.06 |
| autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.6 à 0.9 | 0.4 à 0.6 |
| Molibdène | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.2 à 0.4 | - Je ne sais pas. |
| Chromes | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| D'autres matériaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Zirconium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Niobium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Étain | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| D'autres produits | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Autres éléments, chacun | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Autres éléments, au total | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titane | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde |
Test de qualité du tube en titane:
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Les essais de qualité des tubes en titane et en alliage de titane sont essentiels pour s'assurer qu'ils répondent aux normes internationales et aux exigences spécifiques des clients.
Inspection dimensionnelle: Vérifier que les tubes répondent aux dimensions spécifiées, y compris le diamètre extérieur (OD), l'épaisseur de la paroi et la longueur, conformément aux normes telles que ASME SB338, ASTM B338 ou ASTM B337.
Inspection visuelle: examen de la surface pour détecter tout défaut tel que des rayures, des crevasses, des fissures ou d'autres irrégularités de surface susceptibles d'affecter les performances ou l'intégrité.
Analyse de la composition chimique: s'assurer que la composition de l'alliage de titane est conforme aux exigences spécifiées en termes d'éléments tels que le titane, l'aluminium, le vanadium et autres,selon les normes ASTM ou ASME.
Tests mécaniques:
Tests non destructifs:
Test hydrostatique: soumettre les tubes à une pression interne pour s'assurer qu'ils peuvent résister à des pressions spécifiées sans fuite ni rupture.
Test de corrosion: évaluer la résistance du matériau à la corrosion dans différents environnements, en veillant à ce qu'il réponde aux normes requises pour une durabilité à long terme.
Examen de la microstructure: évaluer les caractéristiques microstructurelles du matériau du tube pour s'assurer qu'il répond aux exigences de taille de grain et de structure spécifiées.
Inspection de la finition de surface: Mesurer et inspecter la finition de surface des tubes pour s'assurer qu'elle répond aux critères de douceur ou de rugosité spécifiés.
Documentation et certification: fournir une documentation complète des résultats des tests, des certifications des matériaux et de la conformité aux normes internationales.Inspections effectuées par des tiers par des organismes reconnus tels que l'UEV, SGS, Lloyd's Register (LR), Moody, Intertek (ITS) ou DNV peuvent également être effectués pour valider la qualité et la conformité.
Applications du tube en titane:
Les tubes en titane trouvent diverses applications dans plusieurs industries en raison de leurs propriétés exceptionnelles, notamment un rapport résistance-poids élevé, une résistance à la corrosion et une biocompatibilité.Voici quelques applications clés:
Aérospatiale: Les tubes en titane sont largement utilisés dans l'industrie aérospatiale pour des applications telles que les systèmes hydrauliques des avions, les châssis d'avion, les composants du train d'atterrissage et les conduits d'échappement.Leur légèreté contribue à réduire le poids global de l'avion, améliorant l'efficacité énergétique et les performances.
Industrie: Dans les milieux industriels, les tubes en titane sont utilisés dans les échangeurs de chaleur, les condensateurs, leset réacteurs où la résistance à la corrosion par les produits chimiques agressifs et les températures élevées est crucialeIls sont également utilisés dans les usines de dessalement pour leur résistance à la corrosion de l'eau de mer.
Médical: Les tubes en titane sont essentiels dans les applications médicales, en particulier pour la fabrication d'implants et d'instruments chirurgicaux.La biocompatibilité du titane et sa résistance aux fluides corporels le rendent idéal pour des implants tels que des tiges de hanche., plaques osseuses et implants dentaires.
Marine: Les tubes en titane sont utilisés dans les environnements marins pour les condensateurs refroidis par l'eau de mer, les échangeurs de chaleur et les systèmes de tuyauterie.Leur résistance à la corrosion assure leur longévité et leur fiabilité dans les environnements d'eau salée.
Automobile: Les tubes en titane sont utilisés dans les applications automobiles, en particulier dans les véhicules hautes performances, pour des composants tels que les systèmes d'échappement et les tuyaux d'admission.Leur résistance élevée et leur résistance à la chaleur contribuent à améliorer les performances du moteur.