Markenbezeichnung: | LHTi,China |
Modellnummer: | Titanröhrchen der Klasse 2 |
MOQ: | 5 bis 10 Stück |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
Titanium-Seißlose Rohre und Rohre der Klasse 2
Einführung von Titanröhren der Klasse 2:
Titanium Seamless Tube Grade 2 ist eine kommerziell reine Titanlegierung, die für ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Formbarkeit und Schweißfähigkeit bekannt ist.
Hier ist eine Einführung in das Titanium-Seißlose Rohr der Stufe 2:
Zusammensetzung:Titan der Klasse 2 besteht hauptsächlich aus Titan (ca. 99% reiner) mit geringen Mengen Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Eisen und Spuren anderer Elemente.Nicht mit Legierungselementen wie Aluminium oder Vanadium.
Korrosionsbeständigkeit:Titanium der Klasse 2 weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in einer Vielzahl von Umgebungen, einschließlich Meerwasser, Chloride und Säuren, auf.Diese Eigenschaft macht es sehr geeignet für Anwendungen, bei denen der Schutz vor Korrosion von entscheidender Bedeutung ist, wie z.B. chemische Verarbeitung, Meeresumwelt und medizinische Implantate.
Stärke und Zähigkeit:Titanium der Klasse 2 hat eine gute Festigkeit, vergleichbar mit einigen Stählen, ist aber viel weniger dicht.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Schweißbarkeit und Herstellung:Titanium Seamless Tube Grade 2 ist mit Standardtechniken für Titan und seine Legierungen leicht schweißbar.Gewährleistung einheitlicher Abmessungen und mechanischer Eigenschaften.
Biokompatibilität:Aufgrund seiner Reinheit und des Fehlens von Legierungselementen ist Titan der Klasse 2 biokompatibel und wird in medizinischen Anwendungen weit verbreitet.und zahnärztlichen Geräten, wenn es sicher mit menschlichem Gewebe interagiert.
Wärmebeständigkeit:Titan der Klasse 2 behält seine Eigenschaften bei moderaten Temperaturen bei und eignet sich für Anwendungen mit Wärmeübertragungs- und Wärmeverarbeitungsgeräten.
Spezifikationen für Titandrohre der Klasse 2:
Spezifikationen | ASTM B 337 ASME SB 337 / ASTM B 338 ASME SB 338 |
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Abmessungen | ASTM, ASME und API |
Größe | 1 ‰ NB bis 24 ‰ NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
Spezialisiert auf | Großer Durchmesser |
Typ | Nahtlos / ERW / geschweißt / hergestellt |
Formular | Rund, hydraulisch usw. |
Länge | Einfach zufällig, doppelt zufällig und Schnittlänge. |
Zulassung | Titangruppe 2, Titangruppe 5 |
Ende | Einfach, abgeschrägt oder mit Gewinde versehen |
Standards | ASTM, AISI, GB, JIS, Kundenwünsche verfügbar |
Größe | Rundrohr: OD: 16-119 mm oder nach Maß |
Stärke | 0.25 mm bis 3.0 mm |
Länge | 6m oder auf Wunsch des Kunden |
Probe | Kostenlose Probe ist erhältlich, aber die Fracht sollte von Ihnen bezahlt werden |
Toleranz
|
Außendurchmesser: ± 0,2 mm Stärke: ±0,05 mm Längen: ±0,5 mm |
Enden | In schmalen oder geschliffenen Enden oder nach Ihren Anforderungen |
Markierung | Die Schläuche sind wie folgt gekennzeichnet: Standard, Grade, OD, Dicke, Länge, Hitze-Nr. (oder nach Anforderung des Kunden). |
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Typ der Schweißleitung | ERW (elektrische Widerstandsschweißung) |
Veredelung |
A. geschliffen B. Glanz # 400, Spiegel # 600 - # 1000 D. Holzkorn C. gebürstet E. geprägt, mit Gewinde |
Formular | ¥U ¥Bogen, Hohl, Hydraulisch, LSAW, Kessel, gerade Röhre, Rohrspule, rund, rechteckig, quadratisch usw. |
Ende | Einfach, abgeschrägt, mit Fuß gefüllt |
Anwendung | Dekorationen, Bauwerke, Lebensmittelindustrie usw. |
Zertifizierung | ISO, SGS |
Rechteckrohrgröße | 10 x 30, 10 x 40, 10 x 50, 20 x 10, 23 x 11, 24 x 12, 25 x 13, 28 x 25, 28 x 13, 29 x 14, 30 x 15, 30 x 20, 30 x 22, 34 x 22, 36 x 23, 50 x 25, 60 x 30, 75 x 45, 95 x 45 mm |
Stärke | Genau 0.25, 0.28, 0.32, 0.37, 0.41, 0.51, 0.61, 0.71, 0.91, 1.11, 1.15, 1,41 mm |
Mehrwertdienstleistung | Ziehen und Ausdehnen nach Bedarf Größe & Länge, Polish (Elektro & Commercial) Gestrickt & eingelegt Biegen, Bearbeitung usw. |
Runde Rohrgröße | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31.8- Ich weiß nicht.1- Ich weiß. 48, 50.8- Ich weiß nicht.5Sie sind 76.2, 89, 101, 114 mm |
Quadratische Rohrgröße | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 36, 38, 50 mm |
Länge | 6m oder auf Wunsch des Kunden |
Prüfung | Direktlesende Spektrographie, hydrostatische Prüfmaschine, Röntgendetektor, Trasonic-Fehlerdetektor, Magnetteilchendetektor |
Ausrüstung | Druckmaschine, Biegemaschine, Schubmaschine, elektrische Schrägmaschine Sandstrahmaschine usw. |
Außendurchmesser | 6.35-219 mm |
Verfahrensmethode | Code gezeichnet, mit Stickstoffschutz gegossen, Ultraschall, automatisch geformt, poliert |
Ursprung | Westeuropa / Japanisch / Indisch / USA / Koreanisch / Amerikanisch / Europäisch |
Prüfbescheinigungen | Prüfbescheinigung des Herstellers gemäß EN 10204 / 3.1B, Rohstoffbescheinigung, 100%iger Radiographie-Prüfbericht, Prüfbericht eines Dritten |
Verschiedene Typen von Titan:
CP-Klasse 1 (UNS R50250):
CP-Klasse 2 (UNS R50400):
CP-Klasse 3:
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Jede Klasse von Titanröhren wird auf der Grundlage spezifischer Anforderungen wie Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Formbarkeit und Temperaturbeständigkeit ausgewählt.Gewährleistung einer optimalen Leistung für eine breite Palette von industriellen und medizinischen Anwendungen.
Zulassung | C | N | O | H | Ti | V | Das ist alles. | Fe |
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Titangehalt 1 | .08 Max. | .03 Max | .18 Max. | .015 Max. | Schlagzeug | .20 Max. | ||
Titangehalt 2 | 0.1 max. | 0.03 max. | 0.25 max. | 0.015 max. | 99.2 Minuten | 0.3 max. | ||
Titangehalt 4 | .08 Max. | .05 Max. | .40 Max. | .015 Max. | Schlagzeug | .50 Max | ||
Titangehalt 5 | 0.10 max. | 0.05 max. | 0.20 max. | 0.015 max. | 90 Minuten | 3.5 bis 4.5 | 5.5-6.75 max. | 0.40 max. |
Titangehalt 7 | .08 Max. | .03 Max | .25 Max. | .015 Max. | Schlagzeug | .30 Max | ||
Titangehalt 9 | .08 Max. | .03 Max | .15 Max. | .015 Max. | - | .25 Max. | ||
Titangehalt 12 | .08 Max. | .03 Max | .25 Max. | 0.15 Max. | - | .30 Max |
Anwendungen von nahtlosen Röhren aus Titan der Klasse 2:
Seamless-Rohre aus Titan der Klasse 2 finden zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Branchen, in denen ihre einzigartigen Eigenschaften sehr vorteilhaft sind.
Luft- und Raumfahrt:
Wärmetauscher: Seamless-Röhren aus Titan der Klasse 2 werden aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit in Wärmetauschern verwendet.Sie helfen bei der effizienten Wärmeübertragung in Flugzeugmotoren und Klimaanlagen.
Hydraulische Schläuche: Titanröhren werden in hydraulischen Systemen von Flugzeugen verwendet, bei denen Leichtgewicht, Korrosionsbeständigkeit und hohe Festigkeit kritische Faktoren sind.
Chemische Verarbeitung:
Prozessleitungen: Titansammellose Rohre sind ideal für den Transport korrosiver Chemikalien in chemischen Verarbeitungsanlagen geeignet.einschließlich Säuren und Chloride, machen sie für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien geeignet.
Wärmeübertragungsausrüstung: In Wärmetauschern, Kondensatoren und Reaktoren verwendet, bei denen Korrosionsbeständigkeit für die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz und Sicherheit unerlässlich ist.
Medizinische Anwendung:
Implantate: Seamless-Röhrchen aus Titan der Klasse 2 werden aufgrund ihrer Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit im menschlichen Körper in medizinischen Implantaten und chirurgischen Instrumenten verwendet.Beispiele sind Knochenschrauben, Gelenkersatz und Zahnimplantate.
Medizinprodukte: Sie werden auch in Medizinprodukten wie Kathetern und endoskopischen Instrumenten verwendet, bei denen Biokompatibilität und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Meeresindustrie:
Entsalzung von Meerwasser:Seamless-Röhren aus Titan werden in Wärmetauschern und Schlauchsystemen für Meerwasserentsalzungsanlagen verwendet, da sie gegen Korrosion durch Meerwasser und Salzwasser beständig sind.
Schiffbau: Sie werden in kritischen Komponenten von Schiffen und U-Booten eingesetzt, wo leichte Materialien mit hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit benötigt werden.
Öl- und Gasindustrie:
Offshore-Plattformen: Titanröhren werden in Offshore-Ölplattformen und -plattformen eingesetzt, wo sie korrosive Salzwasserumgebungen widerstehen und langfristige Zuverlässigkeit bei strukturellen Anwendungen bieten.
Rohrleitungen: In Rohrleitungen zum Transport korrosiver Flüssigkeiten und Gase verwendet, wenn herkömmliche Materialien möglicherweise keine ausreichende Korrosionsbeständigkeit bieten.