Detalles del producto
Lugar de origen: Baoji, China
Nombre de la marca: LHTI
Certificación: ISO9001:2015, TUV test
Número de modelo: Tubo del titanio de ASTM B338
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 500KG
Precio: US dollar $25/kg-US dollar $28/kg
Detalles de empaquetado: Cada tubo con los bolsos de la protección del medio ambiente, afuera es caja estándar de la madera c
Tiempo de entrega: 15 días laborables
Condiciones de pago: L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal.etc
Capacidad de la fuente: 5 toneladas por mes
Nombre del producto: |
Tubo de intercambiador de calor de titanio grado 1 grado 2 OD19mm OD 25.4mm OD38mm 6000mm de largo |
grado del material: |
Gr1, Gr2 |
Palabras clave: |
Exchanger de calor de tubo de titanio ASTM B338 |
Superficie: |
superficie de decapado |
Aplicación: |
Intercambiador de calor |
Diámetro del tubo: |
de 19 mm,25.4 mm, 38 mm |
Duración: |
6 000 mm |
con un diámetro superior a 20 mm: |
Sin costura |
Nombre del producto: |
Tubo de intercambiador de calor de titanio grado 1 grado 2 OD19mm OD 25.4mm OD38mm 6000mm de largo |
grado del material: |
Gr1, Gr2 |
Palabras clave: |
Exchanger de calor de tubo de titanio ASTM B338 |
Superficie: |
superficie de decapado |
Aplicación: |
Intercambiador de calor |
Diámetro del tubo: |
de 19 mm,25.4 mm, 38 mm |
Duración: |
6 000 mm |
con un diámetro superior a 20 mm: |
Sin costura |
Tubo de intercambiador de calor de titanio grado 1 grado 2 OD19mm OD 25.4mm OD38mm 6000mm de largo
1Información sobre los tubos de titanio
Tubo de titanio puro TA1
El titanio puro industrial se divide en tres grados de TA1, TA2 y TA3 según su contenido de impurezas.Los elementos de impureza de los huecos de estos tres tipos de titanio puro industrial se incrementan gradualmente, por lo que su resistencia mecánica y dureza también aumentan paso a paso, pero la plasticidad y la dureza disminuyen en consecuencia.
El titanio puro industrial comúnmente utilizado en la industria es TA2, debido a su resistencia a la corrosión y sus propiedades mecánicas generales son moderadas.El TA3 puede utilizarse cuando los requisitos de resistencia al desgaste y resistencia son elevados. TA1 puede utilizarse cuando se requiere un mejor rendimiento de moldeo.
Los TA1, TA2 y TA3 de la norma nacional corresponden a los Gr0, Gr1 y Gr2 de la presente ENU.
TA1 y TA2 presentan una buena dureza a bajas temperaturas y una alta resistencia a bajas temperaturas cuando el contenido de hierro ω es de 0,095%, el contenido de oxígeno ω es de 0,08%, el contenido de hidrógeno ω es de 0,0009%,y el contenido de nitrógeno ω es 0- Materiales estructurales a baja temperatura por debajo de 253 °C.
Composición química del TA2: el TA2 contiene titanio (Ti), hierro (Fe) ≤ 0.30, el carbono (C) ≤ 0.10, el nitrógeno (N) ≤0.05, el hidrógeno (H) ≤0,01 5, el oxígeno (O) ≤0.25.
La aleación de titanio es una aleación compuesta de titanio añadido con otros elementos.por encima de 882 °C es un titanio β cúbico centrado en el cuerpo.
Los elementos de aleación se pueden dividir en tres categorías según su influencia en la temperatura de transición de fase:
Los elementos que estabilizan la fase α y aumentan la temperatura de transición de fase son los elementos estables α, incluyendo el aluminio, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno.El aluminio es el elemento de aleación principal de la aleación de titanio, que tiene un efecto significativo en la mejora de la temperatura normal y la resistencia a altas temperaturas de la aleación, reduciendo la gravedad específica y aumentando el módulo elástico.
2El elemento que estabiliza la fase β y baja la temperatura de transición de fase es el elemento β estable, y puede dividirse en dos tipos: isomórfico y eutectoide.el niobio, vanadio, etc.; este último contiene cromo, manganeso, cobre, hierro, silicio, etc.
Los elementos que tienen poca influencia en la temperatura de transición de fase son los elementos neutrales, como el zirconio y el estaño.
El oxígeno, el nitrógeno, el carbono y el hidrógeno son las principales impurezas de las aleaciones de titanio.que tiene un efecto de fortalecimiento significativo en las aleaciones de titanioEn general, el contenido de oxígeno y nitrógeno en el titanio es de 0,15 a 0,2% y de 0,04 a 0,05%, respectivamente.Demasiado hidrógeno disuelto en la aleación de titanio producirá hidruro y hará que la aleación sea frágilPor lo general, el contenido de hidrógeno en la aleación de titanio se controla por debajo del 0,015%.
La aleación de titanio tiene una alta resistencia y baja densidad, buenas propiedades mecánicas, buena dureza y resistencia a la corrosión.la aleación de titanio tiene un rendimiento de proceso deficiente y es difícil de cortarEn el trabajo en caliente, es muy fácil absorber impurezas como hidrógeno, oxinitruro y carbono. También hay una mala resistencia a la abrasión y un proceso de producción complicado.La producción industrial de titanio comenzó en 1948La necesidad de desarrollar la industria de la aviación ha permitido que la industria del titanio crezca a una tasa de crecimiento anual media de alrededor del 8%.La producción anual mundial de materiales procesados de aleación de titanio ha alcanzado más de 40 millones de toneladas.Las aleaciones de titanio más utilizadas son el Ti-6Al-4V (TC4), el Ti-5Al-2.5Sn (TA7) y el titanio puro industrial (TA1, TA2 y TA3).
El titanio es un nuevo tipo de metal. El rendimiento del titanio está relacionado con el contenido de impurezas como carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. La pureza del yoduro de titanio no excede el 0,1%,Las propiedades del titanio puro industrial al 99,5% son: densidad ρ = 4,5 g / centímetro cúbico, punto de fusión 1725 ° C, conductividad térmica λ = 15.Se aplicará el procedimiento siguiente:, resistencia a la tracción σb = 539MPa, elongación δ = 25%, sección transversal contracción ψ = 25%, módulo elástico E = 1,078 × 105MPa, dureza HB195.
alta resistencia
La densidad de la aleación de titanio es generalmente de aproximadamente 4,51 g / centímetro cúbico, que es sólo el 60% del acero.Algunas aleaciones de titanio de alta resistencia exceden la resistencia de muchos aceros estructurales de aleaciónPor lo tanto, la resistencia específica (fuerza / densidad) de la aleación de titanio es mucho mayor que la de otros materiales estructurales metálicos, y las piezas con alta resistencia unitaria,se puede producir una buena rigidez y un peso ligeroLas aleaciones de titanio se utilizan para componentes de motores de aviones, esqueletos, pieles, sujetadores y tren de aterrizaje.
Alta resistencia térmica
La temperatura de uso es varios cientos de grados más alta que la de la aleación de aluminio.Puede trabajar durante mucho tiempo a una temperatura de 450 ∼ 500 °CEstos dos tipos de aleaciones de titanio siguen siendo muy elevados en el rango de 150 °C a 500 °C. La resistencia específica, mientras que la resistencia específica de la aleación de aluminio a 150 °C disminuyó significativamente.La temperatura de trabajo de la aleación de titanio puede alcanzar los 500 °C, la aleación de aluminio es inferior a 200 °C.
Buena resistencia a la corrosión
Las aleaciones de titanio funcionan en medio ambiente húmedo y agua de mar, y su resistencia a la corrosión es muy superior a la del acero inoxidable.y corrosión por esfuerzoLos materiales orgánicos como el alcalino, el cloruro, el cloro, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, etc., tienen una excelente resistencia a la corrosión.El titanio tiene una baja resistencia a la corrosión a los medios con sales reductoras de oxígeno y cromo.
Buen rendimiento a bajas temperaturas
Las aleaciones de titanio pueden mantener sus propiedades mecánicas a bajas y ultrabajas temperaturas.como el TA7Por lo tanto, la aleación de titanio es también un material estructural importante a baja temperatura.
Gran actividad química
El titanio es químicamente activo y produce fuertes reacciones químicas con O, N, H, CO, CO2, vapor de agua, amoníaco, etc. en la atmósfera.se formará TiC duro en la aleación de titanioCuando la temperatura es alta, se formará la capa de superficie dura de TiN cuando interactúe con N; por encima de 600 °C, el titanio absorbe oxígeno para formar una capa endurecida de alta dureza.El aumento del contenido de hidrógeno también formará una capa frágilLa profundidad de la superficie dura y quebradizada producida por la absorción de gas puede alcanzar 0,1 mm, y el grado de endurecimiento es de 20% a 30%.que tiende a causar adhesión a las superficies de fricción.
Los tubos de titanio implementan dos estándares nacionales según diferentes requisitos y rendimiento: GB / T3624-2010GB / T3625-2007 ASTM 337 338
Grados de suministro: TA0, TA1, TA2, TA3, TA9, TA10, BT1-00, BT1-0, Grado 1, Grado 2
Nombre | El valor de los productos incluidos en el cuadro 1 es el valor de los productos incluidos en el cuadro 1 de la presente sección. |
Forma del tubo | En redondo |
El material | Gr1, Gr2 |
Estándar | Las demás partidas |
SMLS o soldado |
Sin costura (SMLS) |
- ¿ Qué? |
19 mm (1.25" de largo)) / 25,4 mm, 38 mm |
espesor de la pared | 1.2 mm |
Duración | 6 metros de largo |
El final | Con extremo liso, extremo doblado, roscado |
Certificado | la norma EN 10204/3.1B, Certificado de materia prima Informe del ensayo de radiografía al 100% Informe de inspección de terceros --- TUV, BV, SGS, etc. |
Aplicación |
Equipo químico |
Grado | N (%) | C(%) | H (%) | Fe (%) | O ((%) | Ti | Otros, máximo |
1 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 0015 | ≤ 020 | ≤ 018 | El balón | ≤ 04 |
2 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 0015 | ≤ 030 | ≤ 025 | El balón | ≤ 04 |
Grado | Resistencia a la tracción ((min) | Fortaleza del rendimiento (compensación del 0,2%) | Elongado (%) | ||||
KSI | MPa | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | ||||
El Ksi | En el caso de las | El Ksi | En el caso de las | ||||
1 | 35 | 240 | 15 | 140 | 45 | 310 | ≥ 24 años |
2 | 60 | 400 | 40 | 275 | 65 | 450 | ≥ 20 |
Tubo de titanio ASTM B338
Se utiliza para:Exchanger de calor, condensador y otros recipientes a presión
espesor de la pared:0.5 mm a 4.5 mm
Duración: 3000 mm / 6000 mm y más larga hasta 9000 mm
Diámetros exteriores: de 10 mm a 114 mm
Tolerancia del grosor de la pared: +/- 10%
Tolerancia de longitud: +3,2 mm
2- Foto del tubo de titanio.
4- Es un espectáculo de fábrica.
5Proceso de producción
6Productos relacionados
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