logo

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Rurka tytanowa
Created with Pixso.

Tytanowe rury bezszwowe i rury tytanowe

Tytanowe rury bezszwowe i rury tytanowe

Nazwa marki: LHTi,China
Numer modelu: Rurka tytanowa klasy 2
MOQ: 5-10 sztuk
Cena £: negocjowalne
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Zdolność do zaopatrzenia: 5000 sztuk miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Baoji, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001, CE, API,etc
Standardowy:
ASTM B337/ASTM B338
Klasa:
Klasa Ti 7
Średnica:
35 mm
Rodzaj produktu:
Polerowane spawane okrągłe rury tytanowe
Wymiar:
OD ((5-114) X ((0.3 ̇10) XL1200mmMax
Klasyfikacja:
Klasa 2 Klasa 5 Klasa 7 Klasa 9
SMLS lub spawane:
Bezszwowy
Średnica zewnętrzna:
9,52/12,7/15,9/19,1/25,4/32/33,4/38,1 mm
Materiały:
Tytan metaliczny lub stop tytanu
Usługa przetwarzania:
Gięcie, Cięcie
Szczegóły pakowania:
Pudełko sklejkowe lub palety, lub według wymagań
Możliwość Supply:
5000 sztuk miesięcznie
Podkreślić:

Rury tytanowe 35 mm

,

B338 Rury bezszwowe z tytanu

,

Rury bezszwowe z tytanu o średnicy 35 mm

Opis produktu

Rury bezszwodowe z tytanu i rurki tytanowe B338 Zestaw tytanu Rurka tytanowa 35 mm

 

Wprowadzenie rury bezszwowej z tytanu i rury tytanowej:

 

Rurka bezszwowa z tytanu

 

Definicja:

  • Rurka bezszwowa z tytanu odnosi się do rur wykonanych z tytanu, które są wytwarzane przy użyciu technologii bezszwowej, zapewniając gładką powierzchnię wewnętrzną i jednolite wymiary w całej długości rury.

Charakterystyka:

  • Bezszwowa konstrukcja: Rury bezszwowe są produkowane bez szwów spawalniczych, co zwiększa ich wytrzymałość mechaniczną i umożliwia zastosowania o wyższym ciśnieniu i temperaturze w porównaniu z spawanymi rurami.
  • Odporność na korozję: Bezszwowe rury tytanowe wykazują doskonałą odporność na korozję, szczególnie w środowiskach, w których występują kwasy, chlorydy i woda morska.
  • Jednorodność: Bezszwowa produkcja zapewnia jednolitość grubości ściany, średnicy i ogólnej jakości, co sprawia, że nadają się do krytycznych zastosowań.

 

Rurka tytanowa

Definicja:

  • Rurka tytanowa odnosi się ogólnie do rur wykonanych z tytanu, obejmujących zarówno odmiany bezszwowe, jak i spawane.

Charakterystyka:

  • Uniwersalność: Rury tytanowe są uniwersalne i dostępne w postaci bezszwowej i spawanej, aby spełnić różne wymagania aplikacyjne.
  • Odporność na korozję: Podobnie jak rury bez szwów, spawane rury tytanowe oferują również wysoką odporność na korozję, co sprawia, że nadają się do agresywnych środowisk.
  • Opcje wytwarzania: spawane rurki tytanowe oferują opłacalne rozwiązania i mogą być produkowane w większych średnicach i długościach w porównaniu z rurkami bezszwowymi.

 

 

 

Specyfikacje rur tytanowych:

 


Rury tytanowe

Rozmiary: Rury i rurki

Cały zakres rozmiarów w
wszystkie klasy

 
Klasa Specyfikacje
CP-GRADES 2,3,4 AMS-4941, 4942, BMS-7-21, DMS-1872, 1874, 1898
3AL-2.5V AMS-4943, 4944, 4945, DMS-2241, B50TF35,
PWA-1260
Specyfikacje rur tytanowych: AMS 4935, DMS 1650, MIL-T 9047, MIL-T 81556, MMS 1202, AIMS 03-18-011, AMS 4975 (tylko chemiczne)

 

 
 
Standardy rur tytanowych:

ASTM USA Amerykańskie Towarzystwo Inżynierów Mechanicznych
AISI USA Akronim American Iron and Steel Institute
JIS JP Japońskie normy przemysłowe
DIN GER Niemiecki Instytut Normalizacji e.V.
Zjednoczone Narody USA Jednolity system numeracji

 

 

 

Różne rodzaje rur tytanowych:

ASTM B338 Rurka tytanowa klasy 1

Skład:

  • Tytanium (Ti): bilans
  • Tlen (O): maksymalnie 0,18%

Właściwości:

  • Titan klasy 1 jest najbardziej elastycznym i najbardziej miękkim stopem tytanu.

Zastosowanie:

  • Urządzenia do przetwarzania chemicznego, w których wymagana jest wysoka odporność na korozję.
  • Wymienniki ciepła i kondensatory.

 

ASTM B338 Rurka tytanowa klasy 2

Skład:

  • Tytanium (Ti): bilans
  • Tlen (O): maksymalnie 0,25%

Właściwości:

  • Tytuł 2 jest najczęściej stosowanym stopem tytanu ze względu na doskonałe połączenie wytrzymałości, elastyczności i spawalności.

Zastosowanie:

  • Komponenty lotnicze, takie jak systemy hydrauliczne i kadry samolotów.
  • Implanty medyczne i instrumenty chirurgiczne.
  • Aplikacje morskie ze względu na odporność na korozję wody morskiej.

 

Rurka tytanowa ASTM B338 klasy 5 (Ti-6Al-4V)

Skład:

  • Tytanium (Ti): bilans
  • Aluminium (Al): 6%
  • Vanadium (V): 4%

Właściwości:

  • Titan klasy 5 jest stopem o wysokiej wytrzymałości i dobrej odporności na korozję.

Zastosowanie:

  • Komponenty lotnicze i lotnicze, w tym kluczowe części konstrukcyjne i komponenty silników.
  • Sprzęt sportowy, taki jak ramy rowerów i kije golfowe.
  • Aplikacje morskie wymagające wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję.

 

Rurka tytanowa ASTM B338 klasy 9 (Ti-3Al-2.5V)

Skład:

  • Tytanium (Ti): bilans
  • Aluminium (Al): 3%
  • Vanadium (V): 2,5%

Właściwości:

  • Tytuł 9 oferuje dobrą spawalność i wydajność produkcyjną w połączeniu ze średnią wytrzymałością i doskonałą odpornością na korozję.

Zastosowanie:

  • Sprzęt do przetwarzania chemicznego, gdzie wymagana jest umiarkowana wytrzymałość i doskonała odporność na korozję.
  • Zastosowania morskie, w tym instalacje odsalania wody morskiej.
  • Medyczne implanty i protezy.

 

Rurka tytanowa ASTM B338 klasy 12 (Ti-0,3Mo-0,8Ni)

Skład:

  • Tytanium (Ti): bilans
  • Molibden (Mo): 0,3%
  • Nikel (Ni): 0,8%

Właściwości:

  • Tytuł 12 oferuje dobrą spawalność i wydajność produkcyjną wraz ze zwiększoną odpornością na korozję, zwłaszcza w środowiskach redukcyjnych i lekko utleniających.

Zastosowanie:

  • Sprzęt do przetwarzania chemicznego obsługujący chlorki i inne działające żrąco chemikalia.
  • Produkcja energii, w tym wymienniki ciepła i kondensatory.
  • Zastosowania morskie, w których wymagana jest odporność na korozję szczelin.

 

 

Tytanowe rury bezszwowe i rury tytanowe 0

 

 

Zastosowania rur bezszwowych z tytanu:

 

Przemysł lotniczy:

  • Kadry i komponenty: Bezszwowe rurki tytanowe są stosowane w konstrukcjach samolotów, podwoziach lądowania i systemach hydraulicznych ze względu na wysoki stosunek siły do masy, odporność na korozję,i odporność na wysokie temperatury.

 

Przetwarzanie chemiczne:

  • Rury odporne na korozję: Rury tytanowe są wykorzystywane w zakładach przetwórstwa chemicznego do transportu żrących substancji chemicznych i płynów.Oferują wyższą odporność na szeroki zakres korozyjnych środowisk, w tym kwasów i chloridów.

 

Lekarstwo i opieka zdrowotna:

  • Implanty i przyrządy chirurgiczne: Rury tytanowe klasy 2 są biokompatybilne i odporne na korozję w ciele ludzkim, co czyni je idealnymi do implantów medycznych, takich jak śruby kostne,zamienniki stawów, i implanty dentystyczne.

 

Przemysł morski:

  • Aplikacje w wodzie morskiej: Bezszwowe rurki tytanowe są stosowane w zakładach odsalania, budowie statków i platformy naftowe na morzu ze względu na ich odporność na korozję ze strony wody morskiej i środowisk słonej.

 

Produkcja energii:

  • Wymienniki ciepła: Rury tytanowe są stosowane w elektrowniach do wymienników ciepła i kondensatorów.

 

Przemysł motoryzacyjny:

  • Systemy wydechowe: Pojazdy o wysokiej wydajności wykorzystują w systemach wydechowych bezszwowe rury tytanowe ze względu na ich lekką wagę, wysoką wytrzymałość i odporność na korozję gazu wydechowego.

 

Sport i rekreacja:

  • Ramy rowerowe: Rury tytanowe są preferowane w ramkach rowerowych wysokiej klasy ze względu na ich wytrzymałość, trwałość i lekką wagę, oferując przewagi wydajnościowe w porównaniu z tradycyjnymi materiałami.

 

Przemysł naftowy i gazowy:

  • Wykorzystanie podwodne: Rury tytanowe są stosowane w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu oraz w produkcji rurociągów i komponentów podwodnych, w których odporność na korozję i niezawodność są kluczowe.

 

Produkcja elektroniki i półprzewodników:

  • Systemy próżniowe: Rury tytanowe są stosowane w środowiskach próżniowych i procesach produkcji półprzewodników ze względu na ich czystą powierzchnię, niskie właściwości wydzielania gazów i odporność na zanieczyszczenie.

 

- Nie.Architektura i budownictwo:

  • Stosowanie strukturalne: Rury tytanowe są czasami stosowane w projektach architektonicznych i zastosowaniach konstrukcyjnych, w których pożądana jest odporność na korozję i atrakcyjność estetyczna.