logo

szczegółowe informacje o produktach

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

Tytanowe pręty stopowe Tytanowe pręty piaszczyste Tytanowe pręty klasy 7 ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt

Tytanowe pręty stopowe Tytanowe pręty piaszczyste Tytanowe pręty klasy 7 ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt

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
wytrzymałość cieplna:
Dobrze.
Przewodność cieplna:
15,6 BTU/(godz.·ft·°F)
Przetwarzanie:
Kucie, walcowanie, wyżarzanie
Rodzaj produktu:
Polerowane spawane okrągłe rury tytanowe
Długość:
jako wymaganie
Rozmiar gorącej sprzedaży:
3 mm --- 200 mm itp
wytrzymałość na rozciąganie:
1000 MPa
Długość:
Dostosowywalne
Stopy tytanu:
GR5, ASTM B348, ASM 4928, ASTM F136
Próbka:
Dostępne
Stan dostaw:
Wyżarzone
Powierzchnia:
jasny
Moduł sprężystości:
16,5 x 10^6 psi
Czas produkcji:
3 dni robocze
Biokompatybilność:
Wysoki
Szczegóły pakowania:
Karton, sklejka, zgodnie z wymaganiami
Możliwość Supply:
100-200 ton / ton miesięcznie
Opis produktu

Tytanowe pręty stopowe Tytanowe pręty piaszczyste Tytanowe pręty klasy 7 ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt

 

Wprowadzenie do pręta tytanowego:

Barki tytanowe są materiałami podstawowymi szeroko stosowanymi w różnych gałęziach przemysłu ze względu na ich wyjątkowe właściwości.i zgodności biologicznej, pręty tytanowe są często stosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, medycznym i chemicznym.

Tytanium, metal przejściowy, ma wyjątkowe właściwości, które czynią go idealnym w wymagających środowiskach.a jego odporność na korozję zapewnia długowieczność w trudnych warunkachPonadto tytan jest nietoksyczny i biokompatibilny, co czyni go preferowanym wyborem dla implantów i urządzeń medycznych.

Wyrobone w różnych gatunkach, każdy dostosowany do konkretnych zastosowań, pręty tytanowe mogą być poddawane procesom takim jak stopienie, kucie, obróbka,i obróbki cieplnej w celu osiągnięcia pożądanych właściwości mechanicznych i wymiarówOgólnie rzecz biorąc, uniwersalność i trwałość prętów tytanowych sprawiają, że są one nieocenione w nowoczesnej inżynierii i technologii.

 

Tytanium klasy 7, znane również jako Ti-0.2Pd, jest komercyjnie czystym stopem tytanu, który zawiera paladium w celu zwiększenia specyficznych właściwości.szczególnie w środowiskach kwaśnych i chlorurachPonadto titan klasy 7 jest biokompatybilny, dzięki czemu jest szeroko stosowany w implantach i urządzeniach medycznych.Oferuje dobrą równowagę między wytrzymałością a elastycznością, dzięki czemu jest odporny na obciążenia mechaniczne, zachowując przy tym kształtowalność.włącznie ze spawaniem i obróbką.

Jako lekki materiał, titan klasy 7 jest szeroko stosowany w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.co sprawia, że nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowychJego charakter niemagnetyczny jest szczególnie ważny w zastosowaniach wrażliwych na zakłócenia magnetyczne.w tym przetwarzanie chemiczne, medycznej i morskiej, ze względu na jego unikalne właściwości.

 

skład chemiczny sztabki tytanu medycznego:

Klasa materiału Ty Al. V Nb Fe, maksymalnie C, maks. N, maks. H, maksymalnie O, maks.
Gr1 Bal / /   0.20 0.08 0.03 0.015 0.18
Gr2 Bal / /   0.30 0.08 0.03 0.015 0.25
Gr3 Bal / /   0.30 0.08 0.05 0.015 0.35
Gr4 Bal / /   0.50 0.08 0.05 0.015 0.40
Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI Bal 5.5~6.5 3.5~4.5   0.25 0.08 0.05 0.012 0.13
Wytwarzanie węglowodorów Bal 5.5-6.5 / 6.5-7.5 0.25 0.08 0.08 0.009 0.20

 

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.

Tytanowe pręty stopowe Tytanowe pręty piaszczyste Tytanowe pręty klasy 7 ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt 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

 

 

Wyjątkowe właściwości mechaniczne

Tytan klasy 7, znany również jako Ti-0.2Pd, jest znany ze swoich wyjątkowych właściwości mechanicznych, dzięki czemu jest bardzo pożądanym materiałem w różnych gałęziach przemysłu.Oto niektóre kluczowe aspekty jego właściwości mechanicznych:

1Wysoki stosunek siły do wagi

Tytan klasy 7 ma niezwykły stosunek siły do masy, co pozwala na wytwarzanie lekkich, ale mocnych elementów.Ta cecha jest szczególnie wartościowa w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, gdzie zmniejszenie wagi bez poświęcania siły jest kluczowe.

2. elastyczność

Stop ten charakteryzuje się doskonałą elastycznością, dzięki czemu można go łatwo ukształtować i ukształtować bez złamania.Jego zdolność do przechodzenia znaczącej deformacji przed pęknięciem pozwala na większą elastyczność projektową w procesach produkcyjnych.

3Odporność na zmęczenie

Tytan klasy 7 wykazuje wyjątkową odporność na zmęczenie, co czyni go idealnym dla elementów poddawanych obciążeniom cyklicznym.Ta właściwość zwiększa długowieczność i niezawodność części stosowanych w wymagających warunkach.

4. Wytrzymałość uderzeniowa

Materiał utrzymuje dobrą wytrzymałość uderzeniową, co jest ważne w zastosowaniach, w których występują nagłe siły lub wstrząsy.Ta odporność pomaga zapobiec katastrofalnym awariom w krytycznych komponentach.

5Stabilność temperatury

Tytan klasy 7 zachowuje swoje właściwości mechaniczne w podwyższonych temperaturach, co czyni go odpowiednim do zastosowań w wysokich temperaturach.Jego stabilność zapewnia stałą wydajność nawet pod obciążeniem termicznym.

6. Spawalność

Doskonała spawalność stopu umożliwia wytwarzanie złożonych konstrukcji i elementów.dalsza poprawa jej mechanicznych właściwości.

7Odporność na korozję

Chociaż jest to przede wszystkim właściwość chemiczna, odporność na korozję tytanu klasy 7 pośrednio przyczynia się do jego wydajności mechanicznej poprzez zapobieganie degradacji w czasie.Długowieczność gwarantuje, że materiał może zachować mechaniczną integralność w trudnych warunkach.

Tytanowe pręty stopowe Tytanowe pręty piaszczyste Tytanowe pręty klasy 7 ASTM B348 Tytanowy okrągły pręt 1

 

Procesy produkcyjne prętów tytanowych klasy 7

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.

 

 

Różne klasy tytanu:

 

Pręty tytanowe są klasyfikowane w różne klasy, z których każda ma odmienny skład i właściwości dostosowane do konkretnych zastosowań.

  • Klasa 1: 99,5% czystego tytanu, oferuje doskonałą odporność na korozję i dobrą formowalność, idealnie nadaje się do przetwarzania chemicznego i zastosowań morskich.
  • Stopień 2: 99,2% czystości, zrównoważy wytrzymałość i elastyczność, powszechnie stosowany w przemyśle lotniczym i przemysłowym.
  • Klasa 3: Wyższa wytrzymałość niż Klasa 2, odpowiednia do zastosowań lotniczych i wojskowych.
  • Klasa 4: charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, stosowana w przemyśle lotniczym i przetwarzaniu chemicznym.
  • Stopień 5 (Ti-6Al-4V): Najpopularniejszy stop, znany ze swojego wysokiego stosunku wytrzymałości do masy, często stosowany w przemyśle lotniczym i medycznym.
  • Stopień 6: Zwiększona spawalność i odporność na korozję, głównie dla przemysłu lotniczego i chemicznego.
  • Klasa 7: Zawiera 0,2% paladium dla zwiększonej odporności na korozję w kwaśnych warunkach.
  • Klasa 9 (Ti-3Al-2.5V): Dobra spawalność i odporność na korozję, nadaje się do zastosowań lotniczych i medycznych.
  • Stopień 23 (Ti-6Al-4V ELI): Znany z biokompatybilności, co czyni go idealnym dla implantów medycznych.

 

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.