logo

szczegółowe informacje o produktach

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

ASTMB338 Ti klasy 7 Rurka z tytanu czystego Rurka bezszwowa z tytanu do agresywnych zastosowań w przemyśle chemicznym

ASTMB338 Ti klasy 7 Rurka z tytanu czystego Rurka bezszwowa z tytanu do agresywnych zastosowań w przemyśle chemicznym

Nazwa marki: LHTi
Numer modelu: Rurka tytanowa
MOQ: 100 kawałków
Cena £: negocjowalne
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Zdolność do zaopatrzenia: 100-200 ton / ton miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Baoji, Shaanxi, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001, CE, API,etc
Czas produkcji:
15 dni roboczych
Rodzaj produktu:
Polerowane spawane okrągłe rury tytanowe
Elastyczność:
Niskie
Kod Hs:
8108904090
technologii:
Walcowane na zimno, walcowane na gorąco
słowa kluczowe:
Bezszwowa rura z tytanu
Sytuacja:
Wyżarzone
Klasa:
Stopień 1/Klasa 2
Wnioski:
Sprzęt i kotły na zbiornikach ciśnieniowych
Kolor:
srebra
Korporacja:
handel i produkcja
Wymiar:
OD ((5-114) X ((0.3 ̇10) XL1200mmMax
Wymiar:
jako rysunek lub dostosowane
Zalety:
Przeciw powstawaniu rdzy
Odporność na temperaturę:
Wysoki
Szczegóły pakowania:
Karton, sklejka, zgodnie z wymaganiami
Możliwość Supply:
100-200 ton / ton miesięcznie
Opis produktu
 
ASTMB338 Ti klasy 7 Rurka z tytanu czystego Rurka bezszwowa z tytanu do agresywnych zastosowań w przemyśle chemicznym

Wprowadzenie do ASTM B338 Tytuł tytanowy:

ASTM B338 to standardowa specyfikacja określająca wymagania dotyczące bezszwowych i spawanych rur tytanowych stosowanych w różnych zastosowaniach przemysłowych.Niniejsza specyfikacja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spełnienia przez rurki tytanowe określonych właściwości mechanicznychUnikalne właściwości tytanu, takie jak jego doskonała odporność na korozję i wysoki stosunek wytrzymałości do masy,W ten sposób będzie idealnym wyborem dla przemysłu lotniczego i kosmicznego.Przystosowanie się do normy ASTM B338 pozwala producentom zagwarantować, że ich rurki tytanowe działają niezawodnie w trudnych warunkach.

 

Tytuł 7, czyli Ti-0.2Pd, jest w rzeczywistości znanym stopem tytanu.który jest kluczowy dla wielu zastosowań przemysłowych.

Główne cechy rur tytanowych klasy 7 obejmują:

  1. Wytrzymałość i trwałość: Rury te utrzymują wysoką wytrzymałość, a jednocześnie są lekkie, co czyni je idealnymi do zastosowań, w których zarówno wytrzymałość, jak i waga są kluczowe.

  2. Odporność na korozję: obecność paladium zwiększa odporność na korozję, szczególnie wobec ostrych chemikaliów,który jest korzystny w takich branżach jak przetwórstwo chemiczne i inżynieria morska.

  3. Uniwersalność: Dzięki unikalnym właściwościom jest odpowiedni do zastosowań w różnych sektorach, w tym w przemyśle lotniczym, gdzie niezawodność i wydajność w ekstremalnych warunkach są niezbędne.

  4. Wytwarzanie: Tytan klasy 7 można łatwo wytwarzać i spawać, co zwiększa jego atrakcyjność w procesach produkcyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, tytan klasy 7 jest preferowanym wyborem dla zastosowań wymagających kombinacji wytrzymałości, lekkości i odporności na korozję.

ASTMB338 Ti klasy 7 Rurka z tytanu czystego Rurka bezszwowa z tytanu do agresywnych zastosowań w przemyśle chemicznym 0

ASTM B338 to standardowa specyfikacja obejmująca bezszwowe i spawane rury i rury tytanowe do różnych zastosowań, zwłaszcza w przemyśle lotniczym, chemicznym i morskim.Oto zwięzłe wprowadzenie do ASTM B338 rur tytanowych:

Przegląd ASTM B338

  1. Zakres:

    • ASTM B338 określa wymagania dotyczące rur tytanowych w różnych gatunkach, w tym komercyjnie czystego tytanu i stopów tytanu.i są przeznaczone do stosowania w środowiskach o wysokiej wydajności.
  2. Wartości materiału:

    • Do najczęściej stosowanych gatunków należą gatunki tytanu CP (Commercially Pure) (Grad 1 do Grade 4) oraz gatunki stopowe (np. Grade 5, Ti-6Al-4V).i odporność na korozję.
  3. Zastosowanie:

    • Specyfikacja ta jest stosowana głównie w gałęziach przemysłu wymagających wysokiego stosunku wytrzymałości do masy i doskonałej odporności na korozję, takich jak przemysł lotniczy, przetwórstwo chemiczne, inżynieria morska,i zastosowań medycznych.
  4. Procesy produkcyjne:

    • Rury są produkowane w procesach takich jak obróbka na gorąco, obróbka na zimno i obróbka cieplna w celu spełnienia określonych właściwości mechanicznych i wymiarów.Mogą również podlegać kontroli w celu zapewnienia jakości.
  5. Standardy i badania:

    • ASTM B338 określa wymagania dotyczące testowania właściwości mechanicznych, odporności na korozję i wymiarów, zapewniając, że rury spełniają standardy przemysłowe dotyczące wydajności i bezpieczeństwa.
  6. Specyfikacje:

    • Norma zawiera szczegółowe wymagania dotyczące wymiarów rur, grubości ścian, tolerancji i wykończeń powierzchni, zapewniając, że spełniają one rygorystyczne wymagania ich przeznaczonych zastosowań.

Zalety ASTM B338 rur tytanowych

  • Odporność na korozję: Doskonała odporność na szeroki zakres środowisk korozyjnych, w tym wodę morską i warunki kwaśne.
  • Lekkie: niższa gęstość w porównaniu z stalą, co czyni je odpowiednimi do zastosowań, w których oszczędność masy jest kluczowa.
  • Wytrzymałość: Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i odporność na zmęczenie, idealna do wymagających zastosowań.
  • Biokompatybilność: nadaje się do zastosowań medycznych, ponieważ nie reaguje negatywnie na tkanki ciała.

 

Główne właściwości rur tytanowych ASTM B338:

ASTMB338 Ti klasy 7 Rurka z tytanu czystego Rurka bezszwowa z tytanu do agresywnych zastosowań w przemyśle chemicznym 1

Kluczowe właściwości rur tytanowych klasy 7

Pozycja Standardowy Materiał Rozmiar ((mm)

Wymiennik ciepła

I kondensator

ASTMB338,ASTMB337,

ASTMB861

Poziom 1,2,3 OD ((5-114) X ((0.3 ̇10) XL1200mmMax
Rury odporne na korozję ASTMB338 Klasa 7, Klasa 12 OD ((5-114) X ((0.5 ∼4.5) XDługość 12000 mmMax
Rower/Stołek inwalidzki/Rura wydechowa/Rury

 

ASTMB338

Gr9/Ti3Al2v5 OD ((38.1?? 44.5) X ((0.9-3.15) X ((L1000?? 2000MM)
Rury wydechowe samochodów i motocykli ASTMB337/338 Gr1, Gr2, Gr9 OD ((38.1?? 88.9) X1.2X ((L1000?? 2000mm)
Przemysł morski ASTM/AMS Gr2,Gr5,Gr7,Gr12 OD ((23.1-210) X ((W0.5-6.0) X ((L1000-6000mm)

 

Procesy produkcyjne dla rur tytanowych ASTM B338:

Produkcja rur tytanowych ASTM B338 obejmuje zaawansowane techniki produkcyjne zapewniające wysoką jakość i precyzję.które następnie są podgrzewane i przebiane, tworząc pustą ruręPo tym pierwszym etapie następują procesy wydłużania, takie jak piercing obrotowy lub wytłaczanie, które tworzą rury bez szwów o równomiernej grubości ściany.Bezszwowa konstrukcja eliminuje potencjalne słabości związane ze spawanymi stawami, zwiększając ogólną trwałość i niezawodność.

Po utworzeniu rur tytanowych poddawane są różnym procesom obróbki cieplnej w celu optymalizacji ich właściwości mechanicznych.które zwiększają wytrzymałość i wytrzymałość materiałuStosowane są rygorystyczne środki kontroli jakości, w tym badania nieniszczące (NDT), w celu wykrycia wszelkich wad lub wad w rurkach.Ta dbałość o szczegóły podczas procesu produkcyjnego zapewnia, że rurki tytanowe ASTM B338 spełniają rygorystyczne standardy przemysłowe.

 

Zastosowanie rur tytanowych klasy 7

Rury tytanowe klasy 7 (Ti-0,2Pd) są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu ze względu na ich doskonałą odporność na korozję, wytrzymałość i lekką wagę.

1. Przetwarzanie chemiczne

  • Wykorzystywane w rurociągach i sprzęcie do obsługi substancji korozyjnych, takich jak kwasy i chlorydy.

2. Lotnictwo i kosmos

  • Wykorzystywane w komponentach samolotów, takich jak przewody paliwowe i części konstrukcyjne, w których stosunek siły do masy jest krytyczny.Ich trwałość i lekkość przyczyniają się do efektywności i wydajności paliwa.

3Inżynieria Morska

  • Idealne dla elementów narażonych na działanie wody morskiej i trudnych środowisk morskich, w tym budowy statków i platform naftowych na morzu.

4. Aplikacje medyczne

  • Stosowane w urządzeniach medycznych i implantach, takich jak instrumenty chirurgiczne i protezy, ze względu na ich biokompatybilność i odporność na płynów ciała.

5. Produkcja energii

  • Wykorzystywane w elektrowniach jądrowych do komponentów wymagających odporności na korozyjne płynów chłodzących, a także w elektrowniach paliw kopalnych do wymienników ciepła i systemów rurociągowych.

6Produkty farmaceutyczne

  • Stosowane w procesach produkcyjnych, w których wymagane są sterylne warunki i odporność na działanie czynników żrących, zapewniając czystość i bezpieczeństwo produktu.

7. ropy naftowej i gazu

  • Używane w sprzęcie wiertniczym i produkcyjnym, gdzie konieczna jest odporność na agresywne środowiska.

8. Przetwarzanie żywności

  • Idealne dla urządzeń w przemyśle spożywczym i napojów ze względu na nie reaktywne właściwości i łatwość czyszczenia, zapewniające higienę i bezpieczeństwo w produkcji żywności.

 

Zalety stosowania rur tytanowych ASTM B338

Pozycja Standardowy Materiał Rozmiar ((mm)

Wymiennik ciepła

I kondensator

ASTMB338,ASTMB337,

ASTMB861

Poziom 1,2,3 OD ((5-114) X ((0.3 ̇10) XL1200mmMax
Rury odporne na korozję ASTMB338 Klasa 7, Klasa 12 OD ((5-114) X ((0.5 ∼4.5) XDługość 12000 mmMax
Rower/Stołek inwalidzki/Rura wydechowa/Rury

 

ASTMB338

Gr9/Ti3Al2v5 OD ((38.1?? 44.5) X ((0.9-3.15) X ((L1000?? 2000MM)
Rury wydechowe samochodów i motocykli ASTMB337/338 Gr1, Gr2, Gr9 OD ((38.1?? 88.9) X1.2X ((L1000?? 2000mm)
Przemysł morski ASTM/AMS Gr2,Gr5,Gr7,Gr12 OD ((23.1-210) X ((W0.5-6.0) X ((L1000-6000mm)

 

Wniosek

Podsumowując, rury tytanowe klasy 7 stanowią istotny element w wielu zastosowaniach przemysłowych ze względu na ich wyjątkowe właściwości i zalety.charakter lekki, a ich wysoka wytrzymałość sprawia, że nadają się do wymagających warunków w przemyśle lotniczym, przetwórstwie chemicznym i przemysłu morskiego.Zaawansowane procesy produkcyjne i rygorystyczne kontrole jakości zapewniają, że rury te spełniają najwyższe standardy wydajności i niezawodnościPonieważ przemysł nadal poszukuje innowacyjnych rozwiązań, rury tytanowe klasy 7 pozostaną w czołówce, oferując trwałość i wydajność zgodną z nowoczesnymi potrzebami operacyjnymi.Wykorzystanie tych zaawansowanych materiałów nie tylko zwiększy wydajność, ale również przyczyni się do bardziej zrównoważonej przyszłości inżynierii i produkcji.