logo

szczegółowe informacje o produktach

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

Rury tytanowe do klasy 2 ASTM B337/338 w 6 mm OD x 1 mm WT i różnych rozmiarach

Rury tytanowe do klasy 2 ASTM B337/338 w 6 mm OD x 1 mm WT i różnych rozmiarach

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
Zastosowanie:
Lotnictwo, Przetwórstwo chemiczne, Medycyna, Przemysł
Standardowy:
ASTM B338
Rodzaj produktu:
Polerowane spawane okrągłe rury tytanowe
Klasyfikacja:
Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr9
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
Rodzaj:
Bezszwowe/spawane
temperatura topnienia:
1660°C
Kolor:
srebra
Model:
Rura spawana/bezszwowa z tytanu
Szczegóły pakowania:
Pudełko sklejkowe lub palety, lub według wymagań
Możliwość Supply:
5000 sztuk miesięcznie
Podkreślić:

Rury tytanowe OD o średnicy 6 mm

,

Rury tytanowe 1 mm WT

,

Rury tytanowe klasy 2

Opis produktu

Rury tytanowe do klasy 2 ASTM B337/338 w 6 mm OD x 1 mm WT i różnych rozmiarach

 

Wprowadzenie rury bezszwowej z tytanu i rury tytanowej:

Tytuł ten posiada wyjątkowe właściwości, dzięki którym jest bardzo cenny w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle lotniczym, wojskowym i medycznym.Oto kilka kluczowych punktów związanych z zastosowaniami i właściwościami tytanu na podstawie Twoich informacji:

 

Tytan jest znany ze swojego wysokiego stosunku wytrzymałości do masy, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach lotniczych, w których zmniejszenie masy jest kluczowe dla efektywności paliwa i wydajności.

 

Zdolność tytanu do tworzenia ochronnego warstwy tlenkowej sprawia, że jest on wysoce odporny na korozję, w tym w trudnych środowiskach, takich jak woda słona.Właściwość ta jest szczególnie korzystna w zastosowaniach morskich i lotniczych, w których często występuje narażenie na wilgoć i czynniki korozyjne.

 

Stopy tytanu mogą zachować swoją wytrzymałość i integralność w wysokich temperaturach, do około 538 stopni Celsjusza.systemy wydechowe, oraz innych środowisk o wysokiej temperaturze w przemyśle lotniczym i przemysłowym.

 

Tytanium jest często stopowane z elementami takimi jak aluminium, mangan, żelazo i inne, aby zwiększyć specyficzne właściwości, takie jak wytrzymałość, elastyczność i odporność na korozję.Ti-6Al-4V (Titan stopowany z 6% aluminium i 4% wanadu) jest powszechnie stosowanym stopem tytanu znanym ze swojej wysokiej wytrzymałości i wytrzymałości.

 

Rury tytanowe są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym do komponentów kadłuba samolotu, elementów konstrukcyjnych, systemów hydraulicznych i części silnika ze względu na ich kombinację wytrzymałości, lekkiej wagi,i odporność na korozjęWykorzystywane są również w zastosowaniach wojskowych, takich jak rakiety i statki kosmiczne, gdzie niezawodność w ekstremalnych warunkach jest kluczowa.

 

 

ASTM B338 określa bezszwowe i spawane rurki tytanowe w kilku stopniach, z których każdy jest dostosowany do konkretnych zastosowań w oparciu o ich unikalne właściwości.

ASTM B338 Rury bezszwowe z tytanu 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 Rury bezszwowe z tytanu 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.

 

ASTM B338 Bezszwowe rurki tytanowe 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.

 

ASTM B338 Bezszwowe rurki tytanowe 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.

 

Rury bezszwowe i spawane:

  • Rury bezszwodowe: Produkowane bez szwów spawalniczych, rury bezszwodowe są na ogół mocniejsze i bardziej niezawodne w zastosowaniach pod wysokim ciśnieniem, w których odporność na wycieki jest krytyczna.

  • Rury spawane: Rury spawane, wytwarzane z listów lub płyt spawanych, nadają się do mniej wymagających zastosowań i mogą być bardziej ekonomiczne.

 

 

 
Standardy rur tytanowych:

Wyroby z titanu spawane i bezszwowe (klasa 2 ASTM B337/338):

  1. 6 mm OD x 1 mm WT
  2. 8 mm OD x 1 mm WT
  3. 10 mm OD x 1 mm WT
  4. 1/2 ′′ OD x 0,9 mm WT
  5. 5/8 ̊ OD x 1,2 mm WT
  6. 3/4 ̊ OD x 1,2 mm WT
  7. 3/4 ̊ OD x 1,65 mm WT
  8. 7/8 ̊ OD x 0,9 mm WT
  9. 7/8 ̊ OD x 1,2 mm WT
  10. 1 ̊ OD x 0,9 mm WT
  11. 1 ′′ OD x 1,65 mm WT

 

Rury te są wytwarzane zgodnie z normami klasy 2 ASTM B337/338, zapewniając spełnienie określonych właściwości mechanicznych, składu chemicznego i tolerancji wymiarowych wymaganych do ich zastosowań.Tytuł klasy 2 znany jest ze swojej doskonałej spawalności, formowalność i umiarkowana wytrzymałość, co sprawia, że nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych, w tym lotnictwa, urządzeń medycznych i urządzeń przetwarzających chemikalia.

 

 

 

Korzyści z rurki tytanowej:

Rury tytanowe wyróżniają się jako lepszy wybór w porównaniu z konkurencyjnymi materiałami, takimi jak stal nierdzewna i stopy niklu, szczególnie w zastosowaniach o wysokiej wydajności, takich jak lotnictwo i sporty motorowe,gdzie ciężar i siła są kluczowymi czynnikami.

Jedną z głównych zalet tytanu jest jego znacznie niższa gęstość, wynosząca około 60% gęstości stali nierdzewnej i stopów niklu.Ta redukcja masy jest kluczowa w przemyśle, w którym zminimalizowanie masy zwiększa wydajność i wydajnośćNa przykład w przemyśle lotniczym lżejsze elementy przyczyniają się do oszczędności paliwa i lepszej manewrowości.

Ponadto titan charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, co pozwala na stosowanie cieńszych ścian bez naruszania integralności konstrukcji.Ta cecha pozwala na dalszą redukcję masy i oszczędności materiałów, co może w dłuższej perspektywie przekładać się na niższe koszty produkcji.

Podsumowując, połączenie niskiej gęstości i wysokiej wytrzymałości rur tytanowych czyni je idealnym wyborem dla wymagających zastosowań, w których zarówno wydajność, jak i wydajność są najważniejsze.Jego zdolność do zmniejszania masy przy zachowaniu trwałości i niezawodności podkreśla jego wartość w różnych branżach, od lotnictwa kosmicznego po sporty motorowe i dalej.

 

 

Specyfikacje rur tytanowych:

Standardy ASTM B338 dla rur tytanowych ASTM B338/ ASME SB338, ASTM B338/ ASME SB338 UNS R56400 Rurka
Wartości rur tytanowych
  • 6AL-4V
  • 6AL-6V-2SN
  • 6AL-2SN-4ZR 2MO
  • Pozostałe, niepowleczone
ASTM B338 Rozmiar bezszwowej rury tytanowej 30,35 mm OD do 101,6 mm OD
ASTM B338 Rozmiar zwojowej rury tytanowej 6.35 mm OD do 152 mm OD
ASTM B338 Rury tytanowe Swg & Bwg 10 swg., 12 swg., 14 swg., 16 swg., 18 swg., 20 swg.
Tłuszcz ściany rury 0.020" ¥0.220", (dostępne specjalne grubości ścian)
Długość rur z stopów Ti Jednorazowa, podwójna, standardowa i wycięta długość rurki
Pozostałe wyroby Polerowane, AP (przepalone i oczyszczone), BA (jasne i wypalone), MF
Formularz ¥U ¥ zgięte, puste, hydrauliczne, LSAW, kotłowe, proste rurki, cewki rurki, okrągłe, prostokątne, kwadratowe itp.
Rodzaje rur z stopów tytanu Bezszwowe, ERW, EFW, spawane, wytworzone rurki/rury
Końcówka rur z stopem tytanu Wyroby z tworzyw sztucznych
Oznakowanie Wszystkie ASTM B338 rurki tytanowe są oznaczone w następujący sposób: Standardowa, Stopnia, OD, Grubość, Długość, Numer ciepła (lub na żądanie klienta).
Zastosowanie i zastosowania rur tytanowych Rurka olejowa, rurka gazowa, rurka płynna, rurka kotłowa, rurka wymiennika ciepła,
Usługa o wartości dodanej Wykrywanie i rozszerzanie zgodnie z wymaganiami Rozmiar i długość, polski (elektryczny i komercyjny) wygrzewany i nakręcony, obróbka itp.
Rurka tytanowa wszystkich klas

Rurka klasy 1

Rurka klasy 2
Rurka klasy 3
Rurka klasy 4
Rurka klasy 5
Węzeł klasy 6
Rura klasy 7
Węzeł klasy 9
Rura klasy 11
Rura klasy 12
6-2-4-2 rurka

Specjalizuj się w ASTM B338 Tytanowa Rurka Kapillaryczna i inne rozmiary niespotykane
Wymiennik ciepła i kondensator z tytanu NCF
Świadectwo badania Świadectwo badania producenta
Świadectwo badania laboratoryjnego z zatwierdzonego laboratorium.
Pod kontrolą osób trzecich
Producenci rur tytanowych
  • Kobe Special Tube, Japonia
  • Sanyo Special Steel, Japonia
  • Sumitomo Metals, Japonia
  • Schoeller Bleckmann, Austria
  • Seah Steel Corporation, Korea
  • Tubacex Tubos Inoxidables S.A., Hiszpania
  • Nippon Steel Corporation, Japonia

 

 

Rury tytanowe do klasy 2 ASTM B337/338 w 6 mm OD x 1 mm WT i różnych rozmiarach 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.