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 |
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.
Titan klasy 2, powszechnie znany jako titan komercyjnie czysty, jest bardzo ceniony ze względu na swoje wyjątkowe właściwości mechaniczne i wyjątkową odporność na korozję.Rury tytanowe Gr2 są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na ich lekką naturę i imponującą wytrzymałość.
Ta klasa tytanu posiada minimalne elementy stopu, co powoduje wysoką elastyczność i doskonałą spawalność, co czyni go preferowanym wyborem dla inżynierów i producentów.Ponieważ przemysł coraz częściej poszukuje materiałów odpornych na trudne warunki i zapewniających niezawodną wydajność, Rury tytanowe klasy 2 okazały się optymalnym rozwiązaniem. Ich wszechstronność i odporność sprawiają, że są idealne do zastosowań w sektorach takich jak lotnictwo, przetwarzanie chemiczne i inżynieria morska,gdzie trwałość i wydajność są najważniejsze.
Tytan klasy 2 wykazuje wyjątkowe połączenie właściwości, które czynią go bardzo pożądanym w wielu zastosowaniach.Tytan Gr2 może wytrzymać narażenie na różne środowiska korozyjneWykorzystuje się go w procesie przetwarzania morza i chemicznego.
Oprócz odporności na korozję, tytan klasy 2 ma niską gęstość, co przyczynia się do jego lekkiej wagi.Ta funkcja jest szczególnie korzystna w przemyśle, w którym zmniejszenie masy jest kluczowe, takich jak lotnictwo i motoryzacja.
W odniesieniu do właściwości mechanicznych, tytan klasy 2 ma wytrzymałość na rozciąganie około 340 MPa, zapewniając wystarczającą wytrzymałość dla wielu zastosowań konstrukcyjnych bez nadmiernego ciężkości.Jego doskonała odporność na zmęczenie pozwala mu na niezawodną pracę pod obciążeniem cyklicznym, co sprawia, że jest odpowiedni dla elementów poddawanych powtarzającym się obciążeniom.
Ponadto rury tytanowe klasy 2 można łatwo formować i spawać, zwiększając ich wszechstronność w procesach produkcyjnych.Ta zdolność dostosowania zapewnia, że mogą spełniać różne wymagania projektowe w wielu sektorach, co czyni je preferowanym wyborem zarówno dla inżynierów, jak i producentów.
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) |
Wykorzystanie rur tytanowych klasy 2 oferuje kilka znaczących zalet w stosunku do tradycyjnych materiałów, takich jak stal nierdzewna lub stal węglowa:
Wyższa odporność na korozję: Tytan klasy 2 wykazuje wyjątkową odporność na szeroki zakres środowisk korozyjnych, co znacznie zmniejsza koszty utrzymania i minimalizuje ryzyko awarii.Jest to szczególnie korzystne w takich branżach jak inżynieria morska i przetwórstwo chemiczneW rezultacie firmy mogą osiągnąć dłuższy okres użytkowania swoich produktów, co prowadzi do zmniejszenia czasu przestoju i kosztów eksploatacji.
Doskonały stosunek wytrzymałości do masy: Tytan klasy 2 ma wysoki stosunek wytrzymałości do masy, dzięki czemu jest idealny do zastosowań wymagających lekkich materiałów bez naruszania integralności konstrukcyjnej.W przemyśle lotniczym, na przykład titan klasy 2 może zwiększyć efektywność paliwa i ogólną wydajność.
Wylosowanie i spawalność: Tytan klasy 2 znany jest ze swojej dobrej spawalności, co ułatwia wytwarzanie i montaż złożonych komponentów.Pozwala to producentom produkować części o precyzyjnych specyfikacjach, usprawniając proces produkcji.
Niski współczynnik rozszerzenia termicznego: Tytan ma niższy współczynnik rozszerzenia termicznego w porównaniu z wieloma metalami, co pomaga utrzymać stabilność wymiarową w różnych temperaturach.Ta właściwość ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach, w których występują wahania temperatury.
Biokompatybilność: Tytan klasy 2 jest biokompatibilny, co czyni go odpowiednim do zastosowań medycznych, w tym implantów i instrumentów chirurgicznych, w których konieczna jest kompatybilność z tkankami biologicznymi.
Własności niematemetyczne: Tytan Gr2 jest niematemetyczny, co jest korzystne w zastosowaniach, w których zakłócenia magnetyczne mogą być problematyczne, na przykład w sprzęcie do obrazowania medycznego.
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.
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.