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.
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) |
Tytan klasy 7, znany również jako Ti-0.2Pd, jest komercyjnie czystym stopem tytanu, który zawiera palid jako element stopniowy.szczególnie w kwasowych środowiskachRury tytanowe klasy 7 znane są ze swojej wytrzymałości, lekkiej wagi i niezwykłej trwałości,co czyni je odpowiednimi do wymagających warunkówUnikalne właściwości tego stopu czynią go preferowanym materiałem w takich sektorach jak lotnictwo, przetwórstwo chemiczne i inżynieria morska.
Jedną z najbardziej godnych uwagi właściwości rur tytanowych klasy 7 jest ich doskonała odporność na korozję, zwłaszcza wobec kwasów redukujących i roztworów chlorowanych.Atrybut ten jest kluczowy dla przemysłu zajmującego się agresywnymi substancjami chemicznymiPonadto titan klasy 7 ma wysoki stosunek wytrzymałości do masy, co oznacza, że konstrukcje mogą być projektowane zarówno jako solidne, jak i lekkie.Ta cecha nie tylko poprawia wydajność, ale również prowadzi do znacznego oszczędności masy w zastosowaniach, zwłaszcza w dziedzinie lotnictwa i motoryzacji.
Ponadto rury tytanowe klasy 7 wykazują dobrą spawalność i wydajność produkcyjną, co jest niezbędne do tworzenia złożonych komponentów i systemów.Jego zdolność do łatwego formowania się w różne kształty bez utraty integralności konstrukcyjnej pozwala inżynierom projektować skomplikowane systemy rurociągów dostosowane do konkretnych wymagańPołączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności na korozję i łatwości wytwarzania sprawia, że titan klasy 7 jest wszechstronnym wyborem dla wielu zastosowań.Zestaw ten zachowuje swoje właściwości mechaniczne nawet w podwyższonych temperaturach, zapewniając niezawodność w trudnych warunkach.
Produkcja rur tytanowych klasy 7 obejmuje kilka zaawansowanych technik produkcyjnych w celu zapewnienia wysokiej jakości i precyzji.Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się od wyboru wysokiej czystości litek tytanuTechniki takie jak wytłaczanie i piercing obrotowy są powszechnie stosowane do formowania rury przy zachowaniu jednolitej grubości ściany.Bezszwowa konstrukcja minimalizuje potencjalne wady występujące w spawanych złączach, zwiększając ogólną trwałość i niezawodność produktu końcowego.
Po utworzeniu rury poddawane są różnym procesom obróbki cieplnej w celu optymalizacji ich właściwości mechanicznych.Zabiegi te mogą obejmować wygrzewanie roztworu w celu złagodzenia napięć wewnętrznych i poprawy elastycznościStosowane są rygorystyczne środki kontroli jakości, w tym badania nieniszczące (NDT), w celu wykrycia wad lub niespójności w rurociągach.Takie dbałość o szczegóły podczas procesu produkcyjnego zapewnia, że rury tytanowe klasy 7 spełniają rygorystyczne standardy przemysłowe i skutecznie działają w swoich przeznaczonych zastosowaniach.
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:
Zakres:
Wartości materiału:
Zastosowanie:
Procesy produkcyjne:
Standardy i badania:
Specyfikacje:
W specyfikacji ASTM B338 podkreślono kilka krytycznych właściwości rur tytanowych, które przyczyniają się do ich wydajności w różnych zastosowaniach.
Połączenie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i wydajność, doskonała odporność na korozję, lekka natura,i trwałość sprawiają, że ASTM B338 rurki tytanowe są bardzo uniwersalne i odpowiednie do szerokiego zakresu wymagających zastosowańWłaściwości te zapewniają wydajny projekt i wydajność, zwłaszcza w środowiskach, w których tradycyjne materiały mogą ulec awarii.
Wykorzystanie rur tytanowych klasy 7 oferuje wiele zalet, które wykraczają poza ich wewnętrzne właściwości materialne.Ze względu na ich wyjątkową odporność na korozjęRury tytanowe klasy 7 doświadczają mniejszej liczby awarii i wymagają rzadziej wymiany w porównaniu z tradycyjnymi materiałami.Długowieczność ta przekłada się na znaczne oszczędności kosztów dla firm, które polegają na tych rurociągach do krytycznych operacji.
Inną zaletą jest wpływ na środowisko stosowania rur tytanowych klasy 7.Trwałość tytanu zapewnia, że systemy pozostają nietknięte dłużej.Ponadto, gdy rury te osiągają koniec swojego cyklu życia, są one w dużym stopniu podlegające recyklingowi, co przyczynia się do zrównoważonych praktyk w branży.W miarę jak przedsiębiorstwa coraz częściej priorytetowo traktują rozwiązania przyjazne dla środowiska, przyjęcie tytanu klasy 7 staje się strategiczną decyzją na rzecz zwiększenia zrównoważonego rozwoju.
Ponadto wszechstronność rur tytanowych klasy 7 pozwala na dostosowanie do spełnienia specyficznych wymagań aplikacji.i kompozycji stopów, aby spełnić unikalne potrzeby różnych projektówTa elastyczność umożliwia inżynierom projektowanie systemów, które optymalizują wydajność przy jednoczesnym przestrzeganiu norm regulacyjnych.możliwość dostosowywania materiałów będzie coraz ważniejsza w rozwiązywaniu konkretnych wyzwań operacyjnych.
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.
Titan klasy 9, znany również jako Ti-3Al-2.5V, jest stopem składającym się z 3% aluminium i 2,5% wanadu.i odporność na korozjęOto kilka głównych zastosowań rur tytanowych klasy 9:
Podsumowując, rurki tytanowe klasy 9 są bardzo cenione w przemyśle wymagającym trwałych, lekkich i odpornych na korozję materiałów, co czyni je preferowanym wyborem w wymagających zastosowaniach.
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.