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Einzelheiten zu den Produkten

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Titanrohr
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ASTM B862 Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Titangeschweißtes Rohr

ASTM B862 Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Titangeschweißtes Rohr

Markenbezeichnung: LHTi,China
Modellnummer: Titanrohr
MOQ: 5 bis 10 Stück
Preis: verhandelbar
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsfähigkeit: 5000 Stück pro Monat
Einzelheiten
Herkunftsort:
Baoji, China
Zertifizierung:
ISO9001, CE, API,etc
Standards:
ASTM B862
Klassifizierung:
GR1 GR2 GR7 GR12 usw.
Materialien:
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Verarbeitungsdienst:
Verbiegen, schneiden
Typ:
Nahtlos/geschweißt
Oberfläche:
Beim Absaugen der Oberfläche
Anwendung:
Luft- und Raumfahrt, chemische Verarbeitung, Medizin, Industrie
Innendurchmesser:
4~268mm
Technik:
Nahtlos, kaltbezogen
Stärke:
0.1-12mm
Verpackung Informationen:
Faltschachtel oder Palette, oder nach Ihren Anforderungen
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
5000 Stück pro Monat
Hervorheben:

ASTM B862 Titangeschweißtes Rohr

,

Schweißröhrchen aus Titan Gr5

,

GR7 Titanschweißröhre

Produktbeschreibung

ASTM B862 Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Titangeschweißtes Rohr

 

Einführung von Titanglas und Titanglas:

 

Titanium-Sachröhren und -Röhren sind aufgrund der außergewöhnlichen Eigenschaften von Titan in verschiedenen Branchen unerlässliche Komponenten.

 

mit einer Breite von mehr als 20 mm,

  • Definition: Ein nahtloses Titanrohr wird aus Titallegierungen mit einem nahtlosen Verfahren hergestellt, das eine einheitliche Struktur ohne geschweißte Nähte gewährleistet.

  • Eigenschaften: Nahtlose Rohre bieten eine hohe Festigkeit, hervorragende Korrosionsbeständigkeit und hervorragende mechanische Eigenschaften.die sie für Anwendungen geeignet machen, bei denen Gewichtsreduzierung und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.

  • Herstellung: Durch Verfahren wie Extrusion oder Kaltziehung hergestellt, um präzise Abmessungen und gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.Die nahtlose Konstruktion minimiert das Risiko von Defekten im Vergleich zu geschweißten Rohren.

 

mit einer Breite von mehr als 20 mm,

  • Definition: Titanröhren umfassen eine breitere Palette von Titanröhrentypen, einschließlich nahtloser, geschweißter und anderer Formen, abhängig von Herstellungsprozessen und Anwendungen.

  • Eigenschaften: Ähnlich wie nahtlose Rohre weisen Titanrohre eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, ein hohes Festigkeits-Gewichtsverhältnis und Biokompatibilität auf.Sie sind in verschiedenen Graden und Größen erhältlich, um spezifischen industriellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

  • Herstellung: Erzeugt durch Verfahren wie nahtlose Extrusion, geschweißte Verfahren (TIG oder Laserschweißen) oder sogar als geformte Rohre (z. B. gewindete Rohre).Die Herstellungsmethode beeinflusst die Eignung des Rohres für verschiedene Umgebungen und Anwendungen.

 

 

Ausführliche Angaben zu geschweißten Titanröhren:

Titangeschweißte Rohre und Rohre, die nach den ASME-Normen SB338 und SB862 hergestellt werden, sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen bekannt.Die Rohre sind in einer umfassenden Palette von Größen und Qualitäten erhältlich., die eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Leichtgewichtseigenschaften bieten, die Titanlegierungen innewohnen.

 

Diese Produkte sind in Industriezweigen wie Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, chemische Verarbeitung und Medizin von entscheidender Bedeutung, wo Leistung unter extremen Bedingungen und langfristige Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind.Die Einhaltung strenger Herstellungsstandards stellt sicher, dass jedes Rohr die Anforderungen der Industrie erfüllt oder übertrifft, die den Kunden Qualitäts- und Leistungssicherung bietet.

 

Das Zufallslänge-Versorgungsformat ermöglicht den vielseitigen Einsatz in verschiedenen Projekten und bietet Anpassungen für unterschiedliche Installations- und Fertigungsbedürfnisse, ohne die strukturelle Integrität oder Leistung zu beeinträchtigen.Dies macht geschweißte Rohre aus Titan zu einer bevorzugten Wahl für Anwendungen, die eine hohe Haltbarkeit erfordern, Korrosionsbeständigkeit und Betriebseffizienz in schwierigen Umgebungen.

 

 

Verarbeitungsstandard: Konform mit ASME SB338 (nahtlose und geschweißte Rohre aus Titan- und Titanlegierung für Kondensatoren und Wärmetauscher) und ASME SB862 (geschweißte Rohre aus Titan- und Titanlegierung).

 

Klasse: Erhältlich in verschiedenen Klassen, darunter GR1, GR2, GR7 und GR12.von allgemeinen industriellen Anwendungen bis hin zu spezialisierteren Anforderungen wie Luft- und Raumfahrt oder Medizin.

Größe:

  • Außendurchmesser (OD): von 8 mm bis 1219 mm. Dieser große Bereich bietet Platz für verschiedene industrielle und strukturelle Anforderungen,von kleinen Anwendungen bis hin zu großen industriellen Prozessen.
  • Wandstärke (WT): variiert zwischen 0,5 mm und 12,7 mm.Die Variation der Wanddicke ermöglicht eine Anpassung an den Druck und die Umweltbedingungen, die die Rohre aushalten.
  • Länge: Erhältlich in beliebigen Längen, die Flexibilität bei der Verwendung gewährleisten und Materialverschwendung während der Installation und Herstellung reduzieren.

 

Chemische Zusammensetzung

Chemische Anforderungen - ASTM B862 - 19
Elemente Zusammensetzung, %, Bereich oder max.
  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2H Stufe 3 Stufe 5 Stufe 7 Klasse 7H Stufe 9 Klasse 11 Stufe 12 Stufe 13
Kohlenstoff 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Sauerstoff 0.18 0.25 0.25 0.35 0.20 0.25 0.25 0.15 0.18 0.25 0.10
Stickstoff 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Wasserstoff 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
Eisen 0.20 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.25 0.20 0.30 0.20
Aluminium - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. 5.5 bis 6.75 - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. 2.5 bis 3.5 - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Vanadium - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. 3.5 bis 4.5 - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. 2.0 bis 3.0 - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Palladien - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. 0.12-0.25 0.12-0.25 - Ich weiß nicht. 0.12-0.25 - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Ruthenium - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. 0.04-0.06
Nickel - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. 0.6 bis 0.9 0.4-0.6
Molybdän - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. 0.2-0.4 - Ich weiß nicht.
Chrom - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Kobalt - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Zirkonium - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Niob - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Zinn - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Silizium - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
Andere Elemente, jeweils 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Sonstige Elemente, insgesamt 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
mit einem Durchmesser von Bilanz Bilanz Bilanz Bilanz Bilanz Bilanz Bilanz Bilanz Bilanz Bilanz Bilanz
 

 

 

Qualitätsprüfung von Titanröhren:

ASTM B862 Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Titangeschweißtes Rohr 0

Qualitätsprüfungen für Titan- und Titanlegierrohre sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass sie internationalen Normen und spezifischen Kundenanforderungen entsprechen.

 

Abmessungskontrollen: Überprüfen Sie, ob die Rohre die angegebenen Abmessungen, einschließlich Außendurchmesser (OD), Wanddicke und Länge, gemäß den Normen ASME SB338, ASTM B338 oder ASTM B337 erfüllen.

 

Visuelle Inspektion: Oberflächenuntersuchung, um Mängel wie Kratzer, Gruben, Risse oder andere Oberflächenunregelmäßigkeiten zu erkennen, die die Leistung oder Integrität beeinträchtigen könnten.

 

Analyse der chemischen Zusammensetzung: Sicherstellen, dass die Zusammensetzung der Titanlegierung den spezifizierten Anforderungen in Bezug auf Elemente wie Titan, Aluminium, Vanadium und andere entspricht,nach ASTM- oder ASME-Normen.

 

Mechanische Prüfung:

  • Zugfestigkeitsprüfung: Bestimmung der Zugfestigkeit, Ausbeugfestigkeit und Dehnung des Materials, um sicherzustellen, dass es den Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften entspricht.
  • Härteprüfung: Die Härte des Rohrmaterials wird gemessen, wodurch seine Festigkeit und Verformungsbeständigkeit ermittelt werden kann.

Nichtzerstörungsfähige Prüfung (NDT):

  • Ultraschallprüfung (UT): Ermittlung interner Defekte wie Leeren, Einschlüsse oder Diskontinuitäten mit Ultraschallwellen.
  • Radiographische Prüfung (RT): Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen werden verwendet, um Schweißungen zu untersuchen und innere Defekte im Rohrmaterial zu erkennen.
  • Wirbelstromprüfung (ECT): Erkennt Oberflächen- und Oberflächeneinschränkungen, Risse oder Diskontinuitäten in leitfähigen Materialien wie Titanröhren.

Hydrostatische Prüfung: Die Rohre werden einem inneren Druck unterzogen, um sicherzustellen, dass sie bestimmten Druck widerstehen, ohne zu lecken oder zu reißen.

 

Korrosionsprüfung: Beurteilung der Korrosionsbeständigkeit des Materials in verschiedenen Umgebungen, um sicherzustellen, dass es den erforderlichen Standards für langfristige Haltbarkeit entspricht.

 

Mikrostrukturprüfung: Die Mikrostrukturmerkmale des Rohrmaterials werden ausgewertet, um sicherzustellen, dass sie den spezifizierten Anforderungen an die Korngröße und Struktur entsprechen.

 

Oberflächenbearbeitung: Die Oberflächenbearbeitung der Rohre ist zu messen und zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie den spezifizierten Kriterien für Glattheit oder Rauheit entspricht.

 

Dokumentation und Zertifizierung: Bereitstellung einer umfassenden Dokumentation der Testergebnisse, der Zertifizierungen von Materialien und der Einhaltung internationaler Standards.Inspektionen durch Dritte von anerkannten Stellen wie dem TUEV, SGS, Lloyd's Register (LR), Moody, Intertek (ITS) oder DNV können ebenfalls durchgeführt werden, um Qualität und Konformität zu validieren.

 

 

 

Anwendungen von Titanröhren:

Titanröhren finden aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften, einschließlich eines hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses, Korrosionsbeständigkeit und Biokompatibilität, in mehreren Branchen vielfältige Anwendungen.Hier sind einige wichtige Anwendungen::

 

Luft- und Raumfahrt: Titanröhren werden in der Luft- und Raumfahrtindustrie für Anwendungen wie Flugzeughydrauliksysteme, Flugzeugrahmen, Fahrwerkskomponenten und Abgaskanäle weit verbreitet.Ihre Leichtigkeit trägt dazu bei, das Gesamtgewicht des Flugzeugs zu reduzieren, die Kraftstoffeffizienz und die Leistung verbessern.

 

Industrie: In der Industrie werden Titanröhren in Wärmetauschern, Kondensatoren,und Reaktorbehälter, bei denen die Korrosionsbeständigkeit durch aggressive Chemikalien und hohe Temperaturen entscheidend istSie werden auch in Entsalzungsanlagen eingesetzt, weil sie gegen die Korrosion durch Meerwasser beständig sind.

 

Medizinisch: Titandrohre sind in medizinischen Anwendungen, insbesondere bei der Herstellung von Implantaten und chirurgischen Instrumenten, unerlässlich.Titans Biokompatibilität und Beständigkeit gegen Körperflüssigkeiten machen es ideal für Implantate wie Hüftstämme, Knochenplatten und Zahnimplantate.

 

Meereswasser: Titanröhren werden in Meeresumgebungen für mit Meerwasser gekühlte Kondensatoren, Wärmetauscher und Rohrleitungen verwendet.Ihre Korrosionsbeständigkeit sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in Salzwasserumgebungen.

 

Automobilindustrie: Titanröhren werden in der Automobilindustrie, insbesondere in Hochleistungsfahrzeugen, für Komponenten wie Abgassysteme und Einlassrohren eingesetzt.Ihre hohe Festigkeit und Hitzebeständigkeit tragen zu einer verbesserten Motorleistung bei.