Grundlegende Informationen
Modell Nr.
titanium welded tube
Anwendung
Industriell, Medizinisch
Klasse
Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 6al-4V 3al-2.5V
Standards
Astmb861 B862 B338 ASME Sb861 Sb862 Sb338
Titanium Plate Grade
Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 6al-4V 3al-2.5V
Spezifikation
φ 6,35mm bis φ 1219mm
Produktbeschreibung
Produktparameter 


GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 6Al-4V 3AL-2,5V Titanrohr Spezifikation Und Röhrchen | 
ASTM B338 / ASTM B861 / ASTM B862 / ASME SB338 / ASME SB861 / ASME SB862 |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanium Rohr & Rohre Klassen | 
Kommerziell reines Titan GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr und Röhrentyp | 
ot gewalzt / kalt gezogen / geschweißt / ERW |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr und Rohre Außen Durchmesser Größe | 
Titan nahtlose Rohr - φ1.0mm bis φ508.3mm |

Titan geschweißte Rohr - φ1.0mm bis φ1219mm |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr und Röhrenwand Dicke | 
1,0mm-50mm (anpassbare Wandstärke) |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr und Rohrlänge | 
5 bis 7 Meter, 09 bis 13 Meter, einzelne zufällige Länge, doppelte zufällige Länge und Größe anpassen. |

Titanrohr Form TA2 | 
' hohl, U' gebogen, LSAW, hydraulisch, gerades Rohr, Boiler, Rund, Rohrspule, Quadratisch, Rechteckig Usw. |

Kennzeichnung GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 6Al-4V 3AL-2,5V | 
Alle Titanrohre Schläuche sind wie folgt gekennzeichnet: Sorte, Standard, Dicke, OD, Wärme Nr., Länge (oder nach Kundenwunsch) |

Verwendung von Titanlegierungsröhren | 
Gasleitungen, Ölleitungen, Wärmetauscherrohre, Kesselrohre, Fluidrohre, Auspuffrohre aus Titan. |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr und Röhrenrohr Endet | 
Glatte Enden / Abgeschrägte Enden |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr & Rohre Lieferung Bedingungen | 
Wie Gerollt, Kalt Gezogen, Hot Finish, Stress Entlastet, Annealed, Gehärtet, Gehärtet |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr & Röhren Beschichtung | 
Elektropolitur, Mechanische Poliermittel, Satin-Oberfläche, Passiviert |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr & Rohre andere Tests | 
Ardness Test, hydrostatischer Test, Wirbelstrommessung, Wirbelstrom, Zugentest, Abflachung, Flare-Test, Annealed, Hydrostatischer Test, Gehärtet, Stressfrei usw. |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr und Rohre Abmessungen | 
Alle Rohre werden hergestellt und geprüft / geprüft Relevante Standards, einschließlich ASTM und ASME |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr & Rohre Wert Hinzugefügte Services | 
Zeichnen / Ausdehnung / Bearbeitung / Sandstrahlen / Schuss Strahlen / Wärmebehandlung |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr & Röhren Verpackung | 
Lose / Bündel / Holzpalette / Holzkiste-A / Kunststofftuches / Kunststoffendkappen / Abgeschrägter Schutz |

GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 6Al-4V 3AL-2,5V Titanrohr & Rohre Versand & Transport | 
Auf der Straße - LKW / Zug, auf See - Brechen-Bulk konventionellen Schiff / FCL (volle Containerladung) / LCL (weniger Containerladung) / 20 Fuß Container / 40 Fuß Container / 45 Fuß Container / High Cube Container / Open Top Container, Mit dem Flugzeug - Frachter zivile Passagier-und Frachtflugzeuge |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2,5V Titanrohr und Rohrmaterial Testzertifikat | 
Hersteller-Prüfzertifikat nach EN10204 3,1, 3,2 / Laborprüfzertifikat von NALL Approved Lab. / unter Drittanbieter-Inspektionsagentur wie SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS ETC |

 
Detaillierte Fotos 

Anwendungen und globale Standards 
Titanrohre und -Schläuche sind sorgfältig für den umfangreichen Einsatz in stark korrosiven Umgebungen in den folgenden Branchen gefertigt: 
Chemische Verarbeitungsteile einschließlich Wärmetauscher, Reaktionsgefäße, Verdampfer und Lieferleitungen; Abgassysteme für die Automobilindustrie; Öl- und Gasindustrie; petrochemische Anlagen; Chemieanlagen; Industriemaschinen; Energiewirtschaft; Papier- und Zellstoffindustrie; Lebensmittelindustrie; Raffinerien; pharmazeutische und lebensmittelverarbeitende Geräte und mehr. 
TECHNISCHE DATEN: ASTM B861, B862, B338 / ASME SB861, SB862, SB338 
Standards: ASTM, ASME und API 
 
Qualitätssicherung, schnelle Lieferung und gründliche Inspektion 
Bei Daxun führen wir rigoros verschiedene Qualitätssicherungstests durch, wie z. B. Abflachprüfung, Abfackprüfung, Ultraschallprüfung zur Fehlererkennung, Lochfraß- und Widerstandsprüfung, mechanische Prüfung, Härteprüfung, Materialpositiverkennung und Expansionsprüfung. Diese umfassenden Tests stellen sicher, dass unsere Grade 1 Titan geschweißte und nahtlose Rohre die höchsten Standards für ihre vorgesehenen Anwendungen erfüllen. Während der gesamten Produktion messen wir den Durchmesser, die Dicke und die Oberflächenqualität unserer Produkte sorgfältig. Unsere Standard-Lieferzeit beträgt 5-7 Tage, mit Sondergrößen-Produkte innerhalb von 15-20 Tagen geliefert. 
Wir garantieren, dass unsere Lieferzeit strikt an die vertragliche Vereinbarung anhält. 
Wir unterstützen Inspektionen durch externe Behörden in unserem Werk. 
Wir bieten kostenlose Muster für Kundentests an. 
Wir unterstützen sowohl vor-Ort- als auch Video-Factory-Inspektionen. 
 

 
Chemische Zusammensetzung Details des (Ti 6AL-4V) Titanrohrs der Güte 5

Chemische Zusammensetzung: |

Symbol | 
Element | 
Min. % | 
Max. % |

Al | 
Aluminium | 
5,50 % | 
6,75 % |

V | 
Vanadium | 
3,50 % | 
4,50 % |

Fe | 
Eisen | 
 | 
0,30 % |

O | 
Sauerstoff | 
 | 
0,20 % |

C | 
Kohlenstoff | 
 | 
0,08 % |

N | 
Stickstoff | 
 | 
0,05 % |

H | 
Wasserstoff | 
 | 
0,01 % |

Y | 
Yttrium | 
 | 
0,01 % |

 | 
Jeweils andere | 
 | 
0,10 % |

 | 
Sonstiges, gesamt | 
 | 
0,40 % |

Ti | 
Titan | 
 | 
Rest |

 
Mechanische Eigenschaften von (Ti 6AL-4V) Titanrohr der Klasse 5

Physische Eigenschaften | 
Metrisch | 
Englisch | 
Kommentare |

 | 
 | 
 | 
 |

Dichte | 
4,43 g/cc | 
0,16 lb/in³ | 
 |

Mechanische Eigenschaften |

 | 
 | 
 | 
 |

Härte, Brinell | 
334 | 
334 | 
 Geschätzt von Rockwell C. |

Härte, Knoop | 
363 | 
363 | 
 Geschätzt von Rockwell C. |

Härte, Rockwell C | 
36 | 
36 | 
 |

Härte, Vickers | 
349 | 
349 | 
 Geschätzt von Rockwell C. |

Zugfestigkeit | 
Min. 895MPa | 
129810 psi | 
 |

Streckgrenze | 
Min. 828MPa | 
120090 psi | 
 |

Dehnung beim Bruch | 
min,10 % | 
10 % | 
 |

Reduzierung der Fläche | 
min,25 % | 
25 % | 
 |

 
Chemische Zusammensetzung Details der Grade 2 Titanrohr

Element | 
Gewicht % |

C | 
≤0,08 |

O | 
≤0,25 |

N | 
≤0,03 |

H | 
≤0,015 |

Fe | 
≤0,30 |

*OEE | 
≤0,10 |

*OET | 
≤0,40 |

Ti | 
Verbleibend |

 
Mechanische Eigenschaften von Titanrohr der Klasse 2

Legierung | 
UNS-Bezeichnung | 
Spez. | 
Zugfestigkeit (min.) | 
Streckgrenze 0,2 % Offset (min.) | 
Dehnung in 2 Zoll (min.) | 
Max. Härte | 
Elastizitätsmodul (x106 psi) | 
Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient IN./IN./ o.F x 10-6) | 
Wärmeleitfähigkeit (BTU-in/ft2-h- oF) |

Psi | 
MPa | 
ksi | 
Psi | 
MPa | 
ksi | 
% |

Grad 2 Titan | 
R50400 | 
B338 | 
50.000 | 
-345 | 
50 | 
40.000- | 
(276-448) | 
40-65 | 
20 | 
- | 
16 | 
5,1 | 
144 |

50.000 |

 
Chemische Zusammensetzung Details der Grade 1 Titanrohr

Element | 
Minimum (Gewicht %) | 
Maximum (Gewicht %) | 
Typisch (Gewicht %) |

Fe | 
 | 
0,2 | 
 |

O | 
 | 
0,18 | 
 |

C | 
 | 
0,08 | 
 |

N | 
 | 
0,03 | 
 |

H | 
 | 
0,015 | 
 |

Ti | 
Gleichgewicht | 
 | 
 |

 
Mechanische Eigenschaften von Titanrohr der Klasse 1

Dichte | 
 |

Lb/in3 | 
G/cm3 |

0,163 | 
4,51 |

Zugfestigkeit | 
 |

ksi | 
MPa |

35 Min | 
240 Min |

Streckgrenze | 
 |

ksi | 
MPa |

20 Min | 
138 Min |

Härte | 
 |

70 HRC max | 
 |

Dehnung | 
 |

24 % min | 
 |

 
Chemische Zusammensetzung Details von 3Al-2,5V Titanrohr

Element | 
Minimum (Gewicht %) | 
Maximum (Gewicht %) | 
Typisch (Gewicht %) |
---|

Al | 
2,5 | 
3,5 | 
 |

V | 
2,0 | 
3,0 | 
 |

Fe | 
 | 
0,25 | 
 |

O | 
 | 
0,15 | 
 |

C | 
 | 
0,08 | 
 |

N | 
 | 
0,03 | 
 |

H | 
 | 
0,015 | 
 |

Ti | 
Gleichgewicht | 
 | 
 |


Verpackung Und Versand 

Unternehmensprofil 


CP GR1 Titanrohr PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN |

Physische Eigenschaften | 
Metrisch | 
Englisch | 
Kommentare |

Dichte | 
4,50 g/cc | 
0,163 lb/in³ | 
 |

Eine Gitterkonstante | 
2,95 Å @Temperatur 25,0 Grad | 
2,95 Å @Temperatur 77,0 F | 
Alpha-Phase |

3,29 Å @Temperatur 900 Grad | 
3,29 Å @Temperatur 1650 F | 
Beta-Phase |

c Lattice-Konstante | 
4,683 Å | 
4,683 Å @Temperatur 77,0 F | 
c/A = 1,587 |

 |

Mechanische Eigenschaften | 
Metrisch | 
Englisch | 
Kommentare |

Härte, Brinell | 
120 | 
120 | 
Geglüht |

Härte, Knoop | 
132 | 
132 | 
Geschätzt von Brinell. |

Härte, Rockwell B | 
70 | 
70 | 
Geglüht |

Härte, Vickers | 
122 | 
122 | 
Geschätzt von Brinell. |

Zugfestigkeit | 
124 - 138 MPa @Temperatur 427 C. | 
18000 - 20000 psi @Temperatur 801 F | 
 |

152 - 179 MPa @Temperatur 316 C. | 
22000 - 26000 psi @Temperatur 601 F | 
 |

193 - 207 MPa @Temperatur 204 C. | 
28000 - 30000 psi @Temperatur 399 F | 
 |

Zugfestigkeit, Ultimate | 
240 MPa | 
34800 psi | 
 |

Zugfestigkeit, Ausbeute | 
170 - 310 MPa | 
24700 - 45000 psi | 
 |

76,0 - 90,0 MPa @Temperatur 427 C. | 
11000 - 13100 psi @Temperatur 801 F | 
0,2 % Offset |

 | 
 |

83,0 - 103 MPa @Temperatur 316 C. | 
12000 - 14900 psi @Temperatur 601 F | 
0,2 % Offset |

110 - 124 MPa @Temperatur 204 C. | 
16000 - 18000 psi @Temperatur 399 F | 
0,2 % Offset |

Dehnung beim Bruch | 
24 % | 
24 % | 
 |

25 - 30 % @Temperatur 427 C. | 
25 - 30 % @Temperatur 801 F | 
 |

30 - 35 % @Temperatur 316 C. | 
30 - 35 % @Temperatur 601 F | 
 |

40 - 50 % @Temperatur 204 C. | 
40 - 50 % @Temperatur 399 F | 
 |

Reduzierung der Fläche | 
35 % | 
35 % | 
 |

Zugmodul | 
103 GPa | 
14900 ksi | 
 |

Druckmodul | 
110 GPa | 
16000 ksi | 
 |

Poissons-Verhältnis | 
0,37 | 
0,37 | 
 |

Schubmodul | 
45,0 GPa | 
6530 ksi | 
 |

Charpy Impact | 
310 J | 
229 ft-lb | 
V-Kerbe |

Aufpralltest | 
136 J | 
100 ft-lb | 
Schlagfestigkeit |

Reibungskoeffizient, dynamisch | 
0,68 | 
0,68 | 
TI-Gleitleistung auf Ti; 300 m/min |

 | 
0,8 | 
0,8 | 
TI-Gleitleistung auf Ti; 40 m/min |



CP GR2 Titanrohr PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN |

Dichte | 
Magnetische Durchlässigkeit |

0,163 lbs/in-3 | 
Nicht Magnetisch |

4,51 g/cm-3 | 
Elektrischer Widerstand |

Beta-Transus (+/- 25 oC, +/-- 3,9 oC) | 
21 µΩ/Zoll |

1680 OC | 
0,53 µΩ/m |

915 GRAD CELSIUS | 
Elastizitätsmodul |

Wärmeleitfähigkeit | 
15,2-17,4 Msi |

12,60 BTU hr-1ft-1 F-1 | 
105-120 GPa |

21,79 W m-1 C-1 | 
Typische Werte bei Raumtemperatur von ca. 68-25 20 C (78- F) |



GR5 TI6AL4V Titanrohr PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN |

Physische Eigenschaften | 
Metrisch | 
Englisch | 
Kommentare |

 | 
 | 
 | 
 |

Dichte | 
4,43 g/cc | 
0,16 lb/in³ | 
 |

Mechanische Eigenschaften |

 | 
 | 
 | 
 |

Härte, Brinell | 
334 | 
334 | 
 Geschätzt von Rockwell C. |

Härte, Knoop | 
363 | 
363 | 
 Geschätzt von Rockwell C. |

Härte, Rockwell C | 
36 | 
36 | 
 |

Härte, Vickers | 
349 | 
349 | 
 Geschätzt von Rockwell C. |

Zugfestigkeit | 
Min. 895MPa | 
129810 psi | 
 |

Streckgrenze | 
Min. 828MPa | 
120090 psi | 
 |

Dehnung beim Bruch | 
min,10 % | 
10 % | 
 |

Reduzierung der Fläche | 
min,25 % | 
25 % | 
 |

Elastizitätsmodul | 
113,8 GPa | 
16500 ksi | 
 |

Druckfestigkeit | 
970 MPa | 
141000 psi | 
 |

Zugfestigkeit Mit Kerbkraft | 
1450 MPa | 
210000 psi | 
 Kt (Spannungskonzentrationsfaktor) = 6,7 |

Ultimative Lagerfestigkeit | 
1860 MPa | 
270000 psi | 
 E/D = 2 |

Lagerausbeute | 
1480 MPa | 
215000 psi | 
 E/D = 2 |

Poisson-Verhältnis | 
0,342 | 
0,342 | 
 |

Charpy Impact | 
17 J | 
12,5 ft-lb | 
 V-Kerbe |

Ermüdungsfestigkeit | 
240 MPa | 
34800 psi | 
 Bei 1E+7 Zyklen. Kt (Spannungskonzentrationsfaktor) = 3,3 |

Ermüdungsfestigkeit | 
510 MPa | 
74000 psi | 
 10.000.000 Zyklen Ohne Einkerbte |

Bruchzähigkeit | 
75 m½ bis 50 mm | 
68,3 ksi-in½ | 
 |

Schubmodul | 
44 GPa | 
6380 ksi | 
 |

Scherkräfte | 
550 MPa | 
79800 psi | 
 Ultimative Scherstabilität |

Elektrische Eigenschaften |

 | 
 | 
 | 
 |

Elektrischer Widerstand | 
0,000178 Ohm-cm | 
0,000178 Ohm-cm | 
 |

Magnetische Durchlässigkeit | 
1,00005 | 
1,00005 | 
 Bei 1,6kA/m. |

Magnetische Anfälligkeit | 
3,30E-06 | 
3,30E-06 | 
 cgs/g |

Thermische Eigenschaften |

 | 
 | 
 | 
 |

CTE, linear 20 Grad | 
8,6 µm/m- C | 
4,78 µin/in- F | 
 20 100ºC |

CTE, linear 250 Grad | 
9,2 µm/m- C | 
5,11 µin/in- F | 
 Durchschnitt über den Bereich 20-315ºC |

CTE, linear 500 Grad | 
9,7 µm/m- C | 
5,39 µin/in- F | 
 Durchschnitt über den Bereich 20-650ºC |

Spezifische Wärmekapazität | 
0,5263 J/g- C | 
0,126 BTU | 
 |

Wärmeleitfähigkeit | 
6,7 W/m-K | 
46,5 BTU-in/h-ft² | 
 |

Schmelzpunkt | 
1604 - 1660 GRAD CELSIUS | 
2920 - 3020 GRAD | 
 |

Solidus | 
1604 GRAD | 
2920 | 
 |

Liquidus | 
1660 GRAD | 
3020 | 
 |

Beta-Transus | 
980 GRAD | 
1800 | 
 |

 
Zertifizierungen 

Die hochwertigen Rohre der Reintitanklasse 1 von Daxun Alloy umfassen: 
Nahtlose und geschweißte Titanrohre, berühmt für ihre hervorragende Duktilität und Kaltumformbarkeit, so dass sie perfekt für Tiefziehen. Titanrohre der Klasse 1 sind für eine überlegene allgemeine und seewasserfeste Korrosionsbeständigkeit sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen oxidierende, neutrale und leicht reduzierende Umgebungen (Lösungen) (einschließlich Chloride) bekannt. 
Mit einer geringen Dichte (etwa die Hälfte der von Legierungen auf Nickelbasis), hoher Festigkeit, geringem Gewicht und außergewöhnlicher Korrosionsbeständigkeit ist Titan die bevorzugte Wahl für verschiedene anspruchsvolle chemische Bedingungen. Die Ausführungsstandards umfassen: ASTM B338, ASTM B265, ASME SB265, ASTM F67, ISO 5832-2, 3,7025, uns R50250. 

Titanrohr der Sorte 2 (UNS R50400 / Werkstück WS 3,7034) 
Dieses Titanrohr ist der Industriestandard für zahlreiche industrielle Anwendungen und bietet eine optimale Balance aus moderater Festigkeit und vernünftiger Duktilität. Es zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit sowohl bei stark oxidierenden als auch bei leicht reduzierenden Bedingungen (einschließlich Chloride) aus. Ideal für die chemische und Offshore-Industrie sowie für die Flugzeugherstellung, wo Festigkeit und Formbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Weitere Anwendungen umfassen Wärmetauscher, Hypochloritsysteme, Löschwassersysteme, Ballastwassersysteme, Komponenten für Industrie und Luft- und Raumfahrt, CPI-Geräte und Rohrleitungen. 
Fertigung 
Titanium Grade 2 ist sehr reaktionsfähig auf Kaltumformung mit Standard-Techniken. Es kann leicht bearbeitet werden, wobei der Schwerpunkt auf scharfen Werkzeugen und freiem Kühlmitteleinsatz liegt. Ähnlich wie bei der Bearbeitung austenitischer rostfreier Stähle sollte der Prozess tiefe und kontinuierliche Schnitte mit langsamen Vorschüben und Geschwindigkeiten umfassen. 
Lagerverfügbarkeit 
Daxun Alloys unterhält einen robusten Bestand an CP 2 Grade Titanium nahtlose und geschweißte Rohre in verschiedenen Größen. 
Gewichtsreduzierung 
Die Titanrohre der Klasse CP 2 mit ihrer geringen Dichte und dem hohen Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht sind perfekt für Anwendungen, die Gewichtsreduzierung erfordern, ohne Kompromisse bei der Festigkeit einzugehen. Sie bieten Kaltumformbarkeit, gute Duktilität und Schweißbarkeit mit herkömmlichen WIG- und MIG-Prozessen, allerdings mit Schutzgas, um eine Versprödung der Schweißzone zu verhindern. 
Kristallstruktur 
Bei Raumtemperatur weist das Titanrohr ASTM B338 Grade 2 eine Alpha-Kristallstruktur (hexagonal close-packed) auf, ähnlich wie das handelsübliche reine Titanium der Klassen 1 und 3. Bei etwa 885 Grad Celsius wechselt 1625 es zu einer Beta-Struktur (body-centered cubic). Die Transformationstemperatur passt sich mit unterschiedlichen Verunreinigungen oder Legierungszugaben an. Legierungselemente können die Temperatur der einzelnen Gleichgewichtsumwandlung in zwei Zonen aufteilen: Die Alpha-Zone, unter der die Legierung alles Alpha ist, und die Beta-Zone, über der die Legierung alles Beta ist. Zwischen diesen Temperaturen koexistieren Alpha- und Beta-Formen. Typische Transformationstemperaturen für Titan der Klasse 2 liegen bei 890 Grad C (1635 oC) und 913 Grad C (1675 oF). 
Grade 2 Titan Nahtlose Rohr Herstellungsprozess 
Daxuns nahtlose Titan-Rohre ASTM B338 Grade 2 werden akribisch aus Hohlrohlingen hergestellt, wobei ein heißes Extrusionsprozess oder schräges Walzen und Piercing verwendet wird, gefolgt von mehreren Kaltwalzprozessen. Der Herstellungsprozess gewährleistet kontinuierliche Perimeter in allen Phasen. Die wichtigsten Schritte sind: Schwamm Titan Vakuum Lichtbogen schmelzen, Ingot Blanking zu hohlen Rohlinge erhalten, Reinigung, Schneiden, Fütterung, Heißextrusion oder schräges Walzen und Piercing, Entfetten, Trocknen, Schneiden, Online-Glühen und Richten, Beizen, mehrere Kaltwalzen, Entfetten, Trocknen, Vakuumglühen, Richten, Schneiden, Beizen, Endkontrolle, Kennzeichnung (DAXUN) und Verpackung. 
Grade 2 Titan Geschweißte Rohr Herstellungsprozess 
Daxuns ASTM B338 Grade 2 Titan geschweißte Rohr wird akribisch aus geglühten flachgewalzten Stahlplatte oder Stahlband unter Verwendung der anspruchsvollen automatischen Lichtbogenschweißen (WIG) Prozess gefertigt. Die wichtigsten Schritte in der Produktion umfassen: Abwickeln von Titanplatten, Scheren, Stumpfschweißen, Reinigen, Rohrformen, WIG-Schweißen, Wirbelstromprüfung, Vordimensionierung, Glühen, Präzisionsreduzierung und Dimensionierung, Richten, Wirbelstromprüfung, Bremssattelmarkierung, Schneiden, Ultraschallprüfung, hydrostatische Prüfung, Endkontrolle und Verpackung. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, werden geschweißte Rohre mindestens einer spannungsentlastenden Wärmebehandlung nachgebildet und geschweißt. Insbesondere Daxun Herstellungsverfahren nicht enthalten keine Füllstoffe während des Schweißens. 

TI-6Al-4V Titanrohr - Premium Grade 5 Titanrohr 

Titanlegierung - (UNS R56400) 
Einführung 
Das DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 (UNS R56400), steht als Inbegriff von Titanlegierungen, die für ihre Duplex-Alpha+Beta-Zusammensetzung gefeiert werden. Es verwendet Aluminium als alpha-Stabilisator und Vanadium als Beta-Stabilisator. Diese robuste Legierung hält niedrigen Temperaturen von etwa 800 Grad (427 oC) stand. Die ATI Ti-6Al-4V, Grade 5 Legierung zeichnet sich in Anwendungen wie Glühen, Lösungsbehandlung und Alterung aus. Es ist entscheidend für die Herstellung von Komponenten wie Kompressorblätter, Scheiben, Ringe für Jet-Motoren, Rumpf und Raumkapselteile, Druckbehälter, *** Fällen, Hubschrauber Rotornaben, Befestigungselemente, Und andere wichtige Schmiedeteile, die ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht erfordern. 
Zunächst wird die Legierung durch Vakuumbogen (VAR), Elektronenstrahl (EB) oder Plasmabogenschmelze (PAM) geschmolzen. Die anschließende Ummeltung erfolgt über ein oder zwei Vakuumbogenprozesse. 
Spezifikationen 
• ASTM B338 - Standard hitzebehandelbares Titanrohr 
• AMS 4928 - Schmiede und Schmiedebestand (Annealed) 
• AMS 4965 - Schmieden (Lösung behandelt und gealtert) 
• AMS 4967 - Schmieden (vernialed, wärmebehandelbar) 

Physische Eigenschaften 

TI-6Al-4V Titanrohr Schmelzbereich: 2.800 - 1.649 C (3.000-1.538 F) 
Dichte: 0,160 lb/in³; 4,47 g/cm³ 
Beta-Transus-Temperatur: 1830± (25 999);± 14 () 

Wärmebehandlung 

Wenn außergewöhnliche Härte, Zugfestigkeit und Ermüdungsfestigkeit gewünscht werden, wird das Glühen bei 1.700 - 1.038 oC (1.900-927 F) empfohlen. 
DAXUN 6-4 Grade 5 Titanium Tube ist vielseitig und kann mit mehreren Methoden wärmebehandelt werden. 
1. Glühen: 1.275 - 1.400 691; (760 - ½ 2 C), bis Stunden, Luft oder Ofen kühl 
2. Spannungsentlastungsglühen: 1.000 - 1.200 oC (538 - 649 oC), 1 bis 8 Stunden, Luft oder Ofen kühl 
3. Lösung Wärmebehandlung: 1.675 - 1.750 oC; (913 - 954 oC), 1 Stunden, Wasser abschrecken 
4. Alterung: 975 - 1.025 C (524 - 552 C), 4 bis 8 Stunden - Luft kühl 

Optimale Eigenschaften 

Optimale Eigenschaften sind mit kleinen Querschnitten und einem schnellen Abschrecken im behandelten und gealterten Zustand der Lösung realisierbar. Größere Querschnitte oder verzögerte Abschreckung können zu suboptimalen Ergebnissen führen. 

Härte 

Die typische Härte für geglühte Bedingungen ist Rockwell C 30-34, während die Lösung behandelt und gealtert Bedingungen eine Härte von etwa Rockwell C 35-39. 

Fältbarkeit/Formbarkeit 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr, zeigt außergewöhnliche Forgefähigkeit bei erhöhten Temperaturen. Es wird empfohlen, bei 1.750 Grad (954 F) zu schmieden und bei 1.450 Grad (788 F) zu finalisieren, wobei eine Reduzierung von mindestens 35 % für optimale Ergebnisse empfohlen wird. 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr, stellt Herausforderungen in der Umformung bei Raumtemperatur, sogar nach dem Glühen. Es zeichnet sich jedoch bei schweren Umformvorgängen wie Biegen oder Dehnen bei Temperaturen bis zu 1.200 649 Grad C aus, ohne seine mechanische Integrität zu verändern. Für präzise Warmumformung oder Formgebung ist die Kriechumformung zwischen 1.000 und 649 C (1.200 bis 538 oC) effektiv. 

Bearbeitbarkeit 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr, kann effizient mit Techniken bearbeitet werden, die für austenitische rostfreie Stähle geeignet sind. Verwenden Sie langsame Geschwindigkeiten, hohe Vorschübe, robuste Werkzeugsteifigkeit und große Mengen an nicht chlorierten Schneidflüssigkeiten für beste Ergebnisse. 

Schweißbarkeit 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr, bietet ausgezeichnete Schweißbarkeit sowohl in Glühen als auch Lösung / teilweise gealterten Bedingungen, mit Nachschweißwärmebehandlung Unterstützung Alterung. 

Um eine optimale Schweißqualität zu gewährleisten, sind Vorsichtsmaßnahmen gegen Kontamination durch Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff unerlässlich. Das Schmelzschweißen sollte in einer mit Inertgas gefüllten Kammer oder mit einem Schutzschild mit Inertgas durchgeführt werden, um das geschmolzene Metall und angrenzende heiße Zonen zu schützen. Techniken wie Punktschweißen, Nahtschweißen und Blitzschweißen können ohne Schutzatmosphäre ausgeführt werden. 

Besondere Überlegungen 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr, ist anfällig für Wasserstoffkontamination durch unsachgemäßes Beizen und Absorption von Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff während Prozessen wie Schmieden, Wärmebehandlung und Löten. Eine solche Kontamination kann die Duktilität verringern und die Empfindlichkeit und Formbarkeit der Kerbe negativ beeinflussen. 
FAQ 
 
Q1: Welche Produkte können Sie anbieten? 

A: Wir können eine breite Palette von Stahltypen anbieten, darunter 310S, 316L, 304, 304L, 201, 904L, 316H, 316 UND 316L 300. 
Darüber hinaus bieten wir Edelstahl der Serie 400 und Duplex wie 2205, 2304, 2101, 2507, 904L, Sowie nickelstarke Legierungen wie 800H und 600H. 

Q2. Können Sie die Produkte nach meinen eigenen Zeichnungen herstellen? 

Ja, wir können Produkte nach Ihren Zeichnungen herstellen, um sicherzustellen, dass sie Ihre höchste Zufriedenheit erfüllen. 

Q3. Wie geht Ihr Werk in Bezug auf die Qualitätskontrolle vor? 

Qualität ist unsere oberste Priorität. Wir halten von Anfang bis Ende strenge Qualitätskontrollen ein. 

Q4. Kann ich eine Änderung der Form der Verpackung und des Transports beantragen? 

Ja, wir können die Verpackung und Transportmethoden entsprechend Ihren Anforderungen modifizieren. 
Alle zusätzlichen Kosten, die während dieses Prozesses anfallen, sind jedoch in Ihrer Verantwortung. 

Q5. Wie geht Ihr Werk in Bezug auf die Qualitätskontrolle vor? 

Qualität ist unsere oberste Priorität. Wir halten von Anfang bis Ende strenge Qualitätskontrollen ein. 

Q6. Wie lange dauert die Lieferzeit? 

A: Die Lieferzeit beträgt 7 bis 20 Werktage nach Bestätigung der Zahlung. 
Bei dringenden Bestellungen beschleunigen wir den Produktionsprozess, um Ihren Zeitplan zu erfüllen. 

Q7. Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen? 

A: 100 % T/T im Voraus, Western Union für kleine Bestellungen. 

B: 30 % T/T im Voraus, die restlichen 70 % vor Versand. 

C: 100% unwiderrufliche LC bei großen Aufträgen auf Sicht. 

Q8: Können Sie Tiefziehmaterialien (DDQ) herstellen? 

A: Ja, unsere Materialien sind für Edelstahl Töpfe, Waschbecken, Schüsseln, etc. Geeignet.Vergeben Sie Ihre Verwendungsdetails, und wir werden die mechanischen Eigenschaften entsprechend anpassen. 

Q9: Wie kann ich eine Probe bekommen? 

A: KOSTENLOSE Proben stehen für Ihre Bewertung zur Verfügung. Für kleine Stücke können wir Kurierkosten übernehmen, je nach Situation. 

Q10: In welche Länder haben Sie exportiert? 

A: Wir haben Edelstahlmaterialien nach Vietnam, Thailand, Türkei, Russland, Marokko, Korea, Indien, Pakistan, VAE, Ukraine, Und vieles mehr. 

Q11: Wie Besuche ich Ihr Unternehmen? 

A: Fliegen Sie zum Guangzhou Baiyun International Airport, und wir werden Sie abholen.
Die Anschrift:
B108, No. 32-1, Chengnan Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China
Unternehmensart:
Hersteller/Werk, Handelsunternehmen
Geschäftsbereich:
Mineralien und Energie
Zertifizierung des Managementsystems:
ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, OHSAS/ OHSMS 18001, IATF16949, HSE, ISO 14064, QC 080000, GMP, BSCI, BRC, SA 8000, QHSE, HACCP, ISO 13485, EICC, ANSI/ESD, SEDEX, ISO 22000, AIB, WRAP, GAP, ASME, ISO 29001, HQE, IFS
Firmenvorstellung:
Daxun Alloy wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Metallmaterialien. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wuxi, China, verfügt über mehrere Produktionsstandorte und Vertriebsbüros auf der ganzen Welt. Daxun Alloy konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von verschiedenen rostfreien Stählen, Titanlegierungen, Hochtemperatur-Legierungen, etc. Für die allgemeine Industrie, Bau, Luft- und Raumfahrt, Energie, chemische Industrie, Medizinische und andere Bereiche.
China, Daxun Metal Group ist ein globaler vertikal integrierter Metallmaterialhersteller und -Händler. Daxun kann fertige Produkte und kundenspezifische Vollprozessdienstleistungen und professionelle technische Dienstleistungen anbieten. Derzeit beschäftigt die Gruppe 600 Mitarbeiter und umfasst eine Gesamtfläche von 130, 000 Quadratmetern. Daxun verfügt über einen Bestand von 50, 000 Tonnen Edelstahl, 5, 000 Tonnen Nickel-basierte Legierungen und 2, 000 Tonnen reine Titan- und Titanlegierungen. Die Hauptproduktformen sind Metallplatten, Metallspulen, Metallrohre und Metallstangen. Die von Daxun hergestellten Metallwerkstoffe sind Marktführer für Marine-, Energie-, Militär-, allgemeine Industrie- und Luft- und Raumfahrt-Anwendungen. Darüber hinaus produziert das Unternehmen auch nahtlose Rohre, Platten, Schmiedeteile und andere Metallmaterialien für Energieerzeugung und Öl- und Gasanwendungen; kommerzielle und militärische Legierungsprodukte; und Metalllegierungen und andere Metallprodukte für die Schmiedeindustrie.