logo

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Tytanowy pręt
Created with Pixso.

Grupa 2 Grupa 5 Tytanowe pręty ze stopu tytanowego Pręty tytanowe ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt do zastosowań przemysłowych

Grupa 2 Grupa 5 Tytanowe pręty ze stopu tytanowego Pręty tytanowe ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt do zastosowań przemysłowych

Nazwa marki: LHTi
Numer modelu: Pręt tytanowy
MOQ: 200 sztuk
Cena £: negocjowalne
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T
Zdolność do zaopatrzenia: 100-200 ton / ton miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Baoji, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001, CE, API,etc
temperatura topnienia:
1660°C
Długość:
1 metr
Konkretne zastosowanie:
Ocieplanie i ochładzanie
Certyfikaty:
ASTM, ASME, ISO
Czas produkcji:
15 dni roboczych
technologii:
Walcowane na zimno, walcowane na gorąco
Wnioski:
Lotnictwo, medycyna, przetwarzanie chemiczne
Długość:
jako wymaganie
Rodzaj:
rura U
standardowy rozmiar:
4 * 8 stóp / 4 * 10 stóp / 1500 * 3000 mm
Wydłużenie:
18%
temperatury:
Max45Celsius
Klasa:
GR23
Kolor:
srebra
wydajnośćSiła:
800mpa
Szczegóły pakowania:
Karton, sklejka, zgodnie z wymaganiami
Możliwość Supply:
100-200 ton / ton miesięcznie
Opis produktu

Grupa 2 Grupa 5 Tytanowe pręty ze stopu tytanowego Pręty tytanowe ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt do zastosowań przemysłowych

 

Wprowadzenie do pręta tytanowego:

Bary tytanu medycznego, szczególnie te wytwarzane w klasie ASTM 5, stanowią znaczący postęp w dziedzinie materiałów medycznych.jest stopem składającym się w 90% z tytanu, 6% aluminium i 4% wanadu, co czyni go jednym z najczęściej stosowanych stopów tytanu w zastosowaniach medycznych.Jego wyjątkowe właściwości czynią go idealnym wyborem do produkcji szerokiej gamy wyrobów medycznych, protez, sztucznych narządów i urządzeń wspomagających leczenie, które są wszczepiane w ludzkim ciele.

Jedną z głównych zalet stopów tytanu klasy 5 ASTM jest ich wysoka wytrzymałość.Ta cecha umożliwia tworzenie implantów, które są nie tylko lekkie, ale także wystarczająco silne, aby wytrzymać napięcia występujące w ludzkim cieleWłaściwości mechaniczne tych stopów ściśle naśladują właściwości ludzkiej kości, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwej integracji i funkcjonalności implantów.Takie podobieństwo pomaga zmniejszyć ryzyko powikłań, takich jak osłona z powodu stresu., gdzie różnica sztywności między implantem a otaczającą kością może prowadzić do resorpcji kości i niewydolności implantu.

Oprócz mechanicznych zalet, stopy tytanu klasy 5 ASTM wykazują doskonałą odporność na zmęczenie.takie jak przeszczepy stawów i implanty dentystyczneZdolność wytrzymałości tytanu zapewnia, że urządzenia te zachowują swoją integralność w czasie, nawet w trudnych warunkach.

Inną niezwykłą cechą stopów tytanu jest odporność na korozję.Ciało ludzkie jest złożonym środowiskiem wypełnionym różnymi płynami i substancjami biologicznymi, które mogą powodować degradację materiałówJednakże tytan tworzy ochronną warstwę tlenku, która znacząco zwiększa jego odporność na korozję.Charakterystyka ta jest szczególnie istotna w przypadku implantów, które muszą pozostawać w organizmie przez dłuższy czas, ponieważ pomaga zapewnić długoterminową trwałość i niezawodność.

Ponadto biokompatybilność stopów tytanu klasy 5 ASTM jest kluczowym czynnikiem w ich stosowaniu w zastosowaniach medycznych.Stopy te nie wywołują działań niepożądanych w kontakcie z tkanką ludzkąBiokompatybilność ta jest poparta rozległymi badaniami i badaniami klinicznymi, które potwierdzają, że implanty tytanowe dobrze integrują się z kością i innymi tkankami.

 

Wyroby o pojemności nieprzekraczającej 1 kg

Titan klasy 5 (Ti6Al4V) jest najczęściej stosowanym stopem tytanu, znanym ze swoich wyjątkowych właściwości mechanicznych i wszechstronności w różnych gałęziach przemysłu.6% aluminiumTitan klasy 5 jest używany głównie w komponentach silników lotniczych ze względu na wysoki stosunek siły do masy,umożliwiające zwiększenie wydajności i efektywności paliwaJego zastosowanie wykracza poza lotnictwo, obejmując części konstrukcyjne w rakietach, rakietach i szybkich samolotach, co czyni go kluczowym materiałem w sektorze lotniczym.

Od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku tytan i jego stopy znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.o masie nieprzekraczającej 10 kgDodatkowo elektrownie korzystają z tytanu do kondensatorów.podczas gdy procesy rafinacji ropy naftowej i odsalania wody morskiej często zawierają podgrzewacze tytanowe ze względu na ich zdolność do wytrzymania trudnych warunkówPonadto tytan jest stosowany w urządzeniach kontroli zanieczyszczeń środowiska, co odzwierciedla jego wszechstronność i znaczenie w zrównoważonych praktykach.Tytan stał się preferowanym wyborem dla zastosowań konstrukcyjnych, w których trwałość i długowieczność są niezbędne.

Grupa 2 Grupa 5 Tytanowe pręty ze stopu tytanowego Pręty tytanowe ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt do zastosowań przemysłowych 0

Tabela specyfikacji:

Klasa Skład chemiczny (ok.) Siła na rozciąganie (MPa) Siła wydajności (MPa) Wydłużenie Główne zastosowania
Poziom 1 Ti (min) 99,5%, Fe max 0,2%, O max 0,18% 240 MPa (35 ksi) 170 MPa (25 ksi) 24% Implanty medyczne, przemysł morski, przetwórstwo chemiczne
Stopień 2 Ti (min) 99,2%, Fe max 0,3%, O max 0,25% 350 MPa (50,8 ksi) 275 MPa (40 ksi) 20% Przetwarzanie chemiczne, rurociągi, lotnictwo
Stopień 5 Ti 90%, Al 5,5-6,75%, V 3,5-4,5%, Fe maks 0,3%, O maks 0,20% 895 MPa (130 ksi) 828 MPa (120 ksi) 10% Aplikacje lotnicze, kosmiczne, wojskowe, wydajne

 

 

Specyfikacje prętów ze stopu tytanu klasy 5:

 

Bary ze stopu tytanu Gr5 są dostępne w różnych stopniach dostosowanych do spełnienia potrzeb przemysłu: przemysłu, medycyny i lotnictwa.ich właściwości fizyczne różnią się znaczącoOferujemy produkty dostosowane do specyfikacji klienta, zapewniając spełnienie wszystkich wymagań.

Materiał: Tytan klasy 5
Standardy: ASTM B348, AMS 4928, ASTM F136
Dostępne średnice: od 5 mm do 50 mm (z różnymi rozmiarami, takimi jak 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm itp.)
Maksymalna długość: 6000 mm
Warunki dostaw: wygrzewane
Zastosowania: Przemysł, lotnictwo, medycyna i inne sektory
Opakowanie: karton lub sklejka ze sklejki
Certyfikacja jakości: EN10204.3.1
Wykończenie powierzchniowe: obrobione i polerowane CNC

 

Różnice między klasą 2 a klasą 5

Tytań klasy 2 i 5 to dwa powszechnie stosowane stopy, z których każdy ma różne właściwości i zastosowania.

1. skład

  • Klasa 2: Tytanium głównie czyste (99,2% Ti) z niewielkimi ilościami żelaza i tlenu.
  • Stop 5: Stop składający się w 90% z tytanu, 6% z aluminium i 4% z wanadu (Ti-6Al-4V).

2Właściwości mechaniczne

  • Siła:

    • Stopień 2: niższa wytrzymałość na rozciąganie, zazwyczaj około 345 MPa (50.000 psi).
    • Stopień 5: Wyższa wytrzymałość na rozciąganie, zwykle około 880 MPa (128.000 psi), co czyni ją odpowiednią do zastosowań o wysokim obciążeniu.
  • Duktylność:

    • Klasa 2: Wykazuje doskonałą elastyczność i formowalność.
    • Stopień 5: Mimo że nadal jest elastyczny, jest mniej elastyczny niż stopień 2 ze względu na elementy stopniowe.

3Odporność na korozję

  • Obie klasy mają dobrą odporność na korozję, ale klasa 2 oferuje nieco lepszą wydajność w niektórych agresywnych środowiskach ze względu na niższą zawartość stopów.

4. Wnioski

  • Stopień 2: Powszechnie stosowany w zastosowaniach, w których konieczna jest wysoka elastyczność i odporność na korozję, takie jak przetwarzanie chemiczne, środowiska morskie i urządzenia medyczne.
  • Klasa 5: Preferowana do zastosowań o wysokiej wydajności, w tym komponentów lotniczych, części motoryzacyjnych i zastosowań wojskowych, ze względu na wysoki stosunek wytrzymałości do masy.

5. Spawalność

  • Klasa 2: Ogólnie łatwiejsza do spawania ze względu na czystą naturę tytanu.
  • Stopień 5: Chociaż może być spawany, wymaga większej staranności ze względu na możliwość zmian mikrostruktury i właściwości podczas spawania.

6Koszty

  • Klasa 2: Zazwyczaj tańsza niż klasa 5, ze względu na jej skład i procesy produkcyjne.
  • Klasa 5: Droższa ze względu na elementy stopu i przetwarzanie wymagane do osiągnięcia jej właściwości.

 

 

Różnice między różnymi stopniami:

 

Klasa Główne zalety
Poziom 1 - Doskonała odporność na korozję (woda morska, kwasy)
  - Biokompatybilny dla implantów medycznych
  - Wysoka elastyczność i formowalność dla łatwej produkcji
  - Niska gęstość, idealna do zastosowań lekkich
  - efektywne pod względem kosztów w zastosowaniach o niekrytycznej wytrzymałości
Stopień 2 - Silniejszy niż klasa 1, idealny do potrzeb umiarkowanej siły
  - Wyższa odporność na korozję w agresywnych warunkach
  - Dobry stosunek siły do masy, odpowiedni do przemysłu lotniczego i morskiego
  - Biokompatybilny, stosowany w implantach medycznych
  - Dobra spawalność i formowalność skomplikowanych części
Stopień 5 - Wysoka wytrzymałość i odporność na zmęczenie, idealna do zastosowań o wysokiej wydajności
  - Doskonały stosunek siły do masy dla przemysłu lotniczego, wojskowego i motoryzacyjnego
  - Dobra odporność na korozję, szczególnie w środowiskach utleniających
  - wszechstronne do różnych zastosowań, w tym lotnictwa, sprzętu sportowego i implantów medycznych
  - Doskonała spawalność i wydajność w wysokich temperaturach

Grupa 2 Grupa 5 Tytanowe pręty ze stopu tytanowego Pręty tytanowe ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt do zastosowań przemysłowych 1
 

Procesy produkcyjne prętów tytanowych klasy 9

Produkcja okrągłych prętów tytanowych Gr9 obejmuje kilka zaawansowanych procesów produkcyjnych, z których każdy ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i precyzyjnych specyfikacji.i obróbkiProcesy kształtowania wzmacniają mikrostrukturę stopu, zwiększając jego wytrzymałość i wytrzymałość.producenci mogą produkować elementy, które działają wyjątkowo dobrze pod obciążeniem.

Ekstruzja jest kolejną popularną metodą wykorzystywaną do tworzenia okrągłych prętów tytanowych, umożliwiającą wytwarzanie jednolitych profili o długich długościach.Metoda ta jest szczególnie korzystna dla zastosowań wymagających określonych wymiarów i kształtówPonadto obróbka ma kluczową rolę w osiąganiu ściśle dopuszczalnych tolerancji i skomplikowanych konstrukcji, które są niezbędne dla wielu zastosowań inżynierskich.te procesy produkcyjne zapewniają, że okrągłe pręty tytanowe Gr9 spełniają rygorystyczne wymagania różnych gałęzi przemysłu.

 

Zastosowania pręta tytanowego:

Pręty tytanowe są stosowane w różnych gałęziach przemysłu ze względu na ich wytrzymałość, lekką wagę i doskonałą odporność na korozję.:


1. Lotnictwo i lotnictwo

  • Komponenty konstrukcyjne statków powietrznych: pręty tytanowe są stosowane w konstrukcji ram, kadłubów i podwozi lądowych statków powietrznych ze względu na wysoki stosunek siły do masy,który pomaga zmniejszyć ogólną wagę przy zachowaniu integralności strukturalnej.
  • Części silników: Komponenty takie jak ostrza turbiny, ostrza sprężarki i układy wydechowe korzystają z wysokiej odporności na temperaturę i korozję tytanu.
  • Przymocowania i systemy mocowania: Pręty tytanowe są często stosowane w postaci śrub, matic i śrub ze względu na ich wytrzymałość i zdolność do wytrzymania ekstremalnych warunków.

2Medycyna i opieka zdrowotna

  • Implanty ortopedyczne: pręty tytanowe są powszechnie stosowane w urządzeniach do mocowania kości, takich jak implanty kręgosłupa i pręty do złamania kości (np. złamania kości udowej i kości łonowej),ponieważ są biocompatibilne i wysoce odporne na płynów ciała.
  • Implanty stomatologiczne: pręty tytanowe są stosowane jako podstawa implantów stomatologicznych ze względu na ich zdolność do integracji z kością (osseointegracja) bez powodowania odrzucenia.
  • Instrumenty chirurgiczne: pręty tytanowe są czasami stosowane w produkcji narzędzi chirurgicznych i urządzeń protezowych ze względu na ich lekką wagę i odporność na korozję.

3. Morskie i morskie

  • Komponenty łodzi i statków: pręty tytanowe są stosowane w zastosowaniach morskich, w tym wały śmigłowe, zawory i sprzęt morski, ponieważ tytan jest odporny na korozję wodą morską.
  • Komponenty podwodne: ze względu na ich zdolność do wytrzymania wysokiego ciśnienia i korozyjnych środowisk, pręty tytanowe są stosowane w kadłubach okrętów podwodnych i sprzęcie podwodnym.
  • Przemysł naftowy i gazowy: Pręty tytanowe są stosowane w rurociągach i urządzeniach podwodnych ze względu na ich odporność na korozję powodowaną przez surowe substancje chemiczne i słoną wodę w środowiskach morskich.

4. motoryzacyjny

  • Części wydajne: pręty tytanowe są wykorzystywane w wydajnych częściach samochodowych, takich jak elementy silnika (np. pręty łącznikowe, wały korbowe,i zawory) ze względu na ich wysoką wytrzymałość i lekką wagę, które przyczyniają się do zmniejszenia masy pojazdu i poprawy jego osiągów.
  • Systemy wydechowe: Pręty tytanowe są często stosowane w zbiornikach wydechowych, głowicach i tłumikach w samochodach wydajnych w celu zmniejszenia masy i zwiększenia trwałości.
  • Podwieszenie i składniki podwozia: Wysokiej wydajności pręty zawieszenia i uchwyty amortyzatorów są wykonane z tytanu w celu zapewnienia wytrzymałości i zmniejszenia masy.

5Sport i rekreacja

  • Rowery: pręty tytanowe są używane do tworzenia ram rowerowych, szczególnie w wysokiej klasy i lekkich rowerach wyścigowych ze względu na ich wytrzymałość, trwałość i lekką wagę.
  • Kije golfowe: Wysokiej wydajności wiązki kije golfowe są wykonane z prętów tytanu dla ich stosunku siły do wagi, co pomaga zwiększyć wydajność.
  • Wędkarskie pręty: Niektóre wysokiej klasy pręty wykorzystują pręty tytanowe w celu zwiększenia wytrzymałości i odporności na korozję ze strony słonej wody.
  • Rakiety tenisowe i kije hokejowe: Kije tytanowe są czasami stosowane w sprzęcie sportowym, takim jak rakiety tenisowe i kije hokejowe, aby poprawić równowagę między siłą, elastycznością i wagą.

6- zastosowania chemiczne i przemysłowe

  • Wymienniki ciepła i reaktory: pręty tytanowe są stosowane w reaktorach chemicznych, wymiennikach ciepła i kolumnach destylacyjnych ze względu na ich odporność na szeroki zakres kwasów i agresywnych substancji chemicznych.
  • Systemy rurociągowe: pręty tytanowe są stosowane w systemach rurociągowych w takich gałęziach przemysłu, jak przetwórstwo chemiczne i przemysł petrochemiczny, gdzie rury są narażone na działanie ostrych chemikaliów.
  • Systemy filtracyjne: pręty tytanowe są stosowane w systemach filtracyjnych, w których odporność na korozję i wytrzymałość są kluczowe.

7Energetyka i wytwarzanie energii

  • Elektrownie jądrowe:Pręty tytanowe są stosowane w reaktorach jądrowych do zastosowań takich jak pokrycie paliwa i elementy konstrukcyjne ze względu na ich odporność na uszkodzenia promieniowania i korozję w środowiskach o wysokiej temperaturze.
  • Systemy energii odnawialnej: pręty tytanowe mogą być również stosowane w turbinach wiatrowych i systemach energii słonecznej ze względu na ich wytrzymałość, trwałość i odporność na degradację środowiska.

8Budownictwo i architektura

  • Fasady budowlane i wsparcie strukturalne: pręty tytanowe są czasami stosowane w zaawansowanych zastosowaniach architektonicznych ze względu na ich odporność na korozję i atrakcyjność estetyczną, zwłaszcza w systemach fasadowych,podparcie poręczy, i ramy.
  • Komponenty mostów: W miejscach, w których długotrwałość i odporność na korozję są kluczowe (np. środowiska morskie), pręty tytanowe mogą być stosowane w oparciach mostów i innych projektach infrastrukturalnych.

9Elektronika i elektrotechnika

  • Komponenty przewodzące: pręty tytanowe mogą być stosowane w niektórych komponentach elektronicznych ze względu na ich przewodność i zdolność do pracy w wysokich temperaturach.
  • Złącza i końcówki wysokiej klasy: Titanium jest odpowiednie dla wysokiej jakości złączy i końcówek elektrycznych stosowanych w wrażliwych lub trudnych warunkach.

10Sztuka i biżuteria

  • Biżuteria na zamówienie: Ze względu na swoją łatwość kształtowania i polerowania, pręty tytanowe są często używane do tworzenia biżuterii na zamówienie, takich jak pierścienie, bransoletki i naszyjniki, znane ze swojej elegancji,nowoczesny wygląd i trwałość.
  • Rzeźby i dzieła sztuki: Artyści czasami używają prętów tytanowych do rzeźb i innych dzieł sztuki, korzystając z wytrzymałości tytanu, odporności na korozję i charakterystycznego wyglądu.