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 Standards 
Titanrohre und -Schläuche werden in den folgenden Branchen in hohem Maße unter extrem korrosiven Bedingungen eingesetzt: 
Chemische Verarbeitungsteile wie Wärmetauscher, Reaktionsgefäße, Verdampfer und Lieferleitungen. Darüber hinaus, Automobil-Abgassysteme, Öl-und Gasindustrie Infrastruktur, petrochemische und chemische Anlagen, Industriemaschinen, Energiewirtschaft, Papier-und Zellstoffindustrie, Lebensmittelindustrie, Raffinerien, pharmazeutische Ausrüstung und Lebensmittel verarbeitende Ausrüstung. 
TECHNISCHE DATEN: ASTM B861, B862, B338 / ASME SB861, SB862, SB338 
Standard: ASTM, ASME und API 
 
Qualität, Lieferung und Inspektion 
Daxun führt strenge Qualitätssicherungstests durch, einschließlich Abflachungstests, Abfackungstests, Ultraschallfehlererkennung, Lochfraß- und Widerstandstests, mechanischer Tests, Härtetests, Materialpositiverkennung und Expansionstests. Diese umfassenden Tests stellen sicher, dass Grade 1 Titan geschweißte Rohr und Grade 1 Titan nahtlose Rohr erfüllen die strengen Anforderungen ihrer Anwendungen. Während der gesamten Produktion messen wir den Durchmesser, die Dicke und die Oberfläche der Produkte sorgfältig. Unsere Standard-Lieferzeit beträgt 5-7 Tage, mit Sondergrößen-Produkte innerhalb von 15-20 Tagen geliefert. 
Unsere Lieferzeit entspricht strikt den Vertragsfristen. 
Wir unterstützen externe Agenturen von Kunden bei der Durchführung von Werkskontrollen. 
Wir bieten kostenlose Muster für Kundentests an. 
Wir unterstützen vor-Ort- oder Video-Werksinspektionen. 
 

 
Über die chemische Zusammensetzung von (Ti 6AL-4V) Titanrohr Der Sorte 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 |

 
Informationen zu den mechanischen Eigenschaften von (Ti 6AL-4V) Titanrohr der Klasse 5 (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 % | 
 |

 
Über die chemische Zusammensetzung von Titanröhrchen der Klasse 2

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 |

 
Über die mechanischen Eigenschaften von Titanröhrchen 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 |

 
Über die chemische Zusammensetzung von Titanröhrchen der Klasse 1

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

Fe | 
 | 
0,2 | 
 |

O | 
 | 
0,18 | 
 |

C | 
 | 
0,08 | 
 |

N | 
 | 
0,03 | 
 |

H | 
 | 
0,015 | 
 |

Ti | 
Gleichgewicht | 
 | 
 |

 
Über die mechanischen Eigenschaften von Titanröhrchen 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 | 
 |

 
Über die chemische Zusammensetzung von 3Al-2,5V Titanröhrchen

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 Titanrohre der Reintitanklasse 1 von Daxun Alloy umfassen: 
Die nahtlosen Titanrohre und geschweißten Titanrohre bei Daxun Alloy zeichnen sich durch hervorragende Duktilität und Kaltumformbarkeit aus und sind somit perfekt für Tiefziehen geeignet. Titanrohre der Klasse 1 werden für ihre ausgezeichnete allgemeine und seewasserfeste Korrosionsbeständigkeit sowie ihre hervorragende Beständigkeit gegen oxidierende, neutrale und leicht reduzierende Umgebungen (Lösungen) einschließlich Chloride gefeiert. 
Die geringe Dichte von Titan – etwa die Hälfte der von Nickelbasislegierungen – kombiniert mit seiner hohen Festigkeit, seinem geringen Gewicht und seiner außergewöhnlichen Korrosionsbeständigkeit machen es zum Material der Wahl für eine Vielzahl von rauen chemischen Bedingungen. Unsere Produkte entsprechen den folgenden Ausführungsstandards: 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) 
Grade 2 gilt als das Go-to-Titanrohr für industrielle Anwendungen und bietet eine hervorragende Balance von moderater Festigkeit und zufriedenstellender Duktilität. Es zeichnet sich sowohl bei stark oxidierenden als auch leicht reduzierenden Bedingungen aus, einschließlich Chloride. Diese Röhre bietet robusten Korrosionsschutz in der chemischen und Offshore-Industrie, Flugzeugbau, Wärmetauscher, Hypochlorit-Systeme, Feuerwassersysteme, Ballastwassersysteme, Komponenten für Industrie und Luft- und Raumfahrt, CPI-Ausrüstung und Rohrleitungen. 
Fertigung 
Titanium Grade 2 ist für die Kaltumformung mit Standardmethoden sehr gut tauglich. Es kann leicht bearbeitet werden, obwohl besondere Sorgfalt auf scharfe Werkzeuge und großzügig Kühlmittel angewendet werden muss. Ähnlich wie bei der Bearbeitung austenitischer rostfreier Stähle sollten die Schnitte tief und kontinuierlich mit langsamen Vorschüben und Geschwindigkeiten sein. 
Lagerverfügbarkeit 
Daxun Alloys unterhält ein umfangreiches Inventar von CP 2 Grade Titanium nahtlose und geschweißte Rohre, in einer Vielzahl von Größen erhältlich. 
Gewichtsreduzierung 
Mit einer geringen Dichte und einem hervorragenden Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht sind die Titanrohre der Klasse CP 2 ideal für Anwendungen, die eine Gewichtsreduzierung erfordern, ohne Kompromisse bei der Festigkeit einzugehen. Diese Rohre sind kaltverformbar, besitzen eine gute Duktilität und können mit konventionellen WIG- und MIG-Verfahren geschweißt werden, obwohl eine Schutzgasabschirmung erforderlich ist, um eine Versprödung der Schweißzone zu verhindern. 
Kristallstruktur 
Bei Raumtemperatur weist das Titanrohr ASTM B338 Grade 2 eine alpha (hexagonal close-packed) Kristallstruktur auf, ähnlich wie die kommerziell reinen Titansorten 1 und 3. Bei etwa 885 Grad Celsius verwandelt 1625 es sich in eine beta-Struktur (body-centered cubic). Die Transformationstemperatur kann je nach Art und Menge der Verunreinigungen oder Legierungszugaben variieren. Durch die Zugabe von Legierungselementen wird die Gleichgewichtsumwandlungstemperatur auch in zwei Zonen gegliedert: Die Alpha-Transformationszone, unterhalb derer die Legierung alles Alpha bleibt, und die Beta-Transformationszone, oberhalb derer die Legierung alles Beta ist. Zwischen diesen Temperaturen koexistieren Alpha- und Beta-Formen. Für Titan der Klasse 2 liegen die typischen Temperaturen der Alpha- und Beta-Transformation bei 890 Grad C (1635 Grad F) bzw. 913 Grad C (1675 Grad F). 
Grade 2 Titan Nahtlose Rohr Herstellungsprozess 
Daxuns nahtlose Titan-Rohre ASTM B338 Grade 2 werden akribisch aus Hohlrohlingen durch einen heißen Extrusionsprozess oder schräges Walzen und Piercing-Prozess hergestellt, gefolgt von mehreren Kaltwalzstufen. Jede Stufe der Fertigung gewährleistet kontinuierliche Perimeter. Der umfassende Herstellungsprozess umfasst: Schwamm Titan Vakuum Lichtbogen schmelzen, Ingot Blanking Hohlrohlinge zu erstellen, Reinigung, Schneiden, Zuführen, 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-Schweißrohr, gefertigt aus geglühter flachgewalzter Stahlplatte oder -Leiste, nutzt den präzisionsgetriebenen automatischen Lichtbogenschweißprozess (WIG). Der sorgfältige Produktionsprozess umfasst: Abwickeln von Titanplatten, Scheren, Stumpfschweißen, Reinigen, Rohrformen, WIG-Schweißen, Wirbelstromprüfung, Vordimensionierung, Glühen, Präzisionsreduzierung und -Dimensionierung, Richten, Bremssattelmarkierung, Schneiden, Ultraschallprüfung, Hydrostatische Tests, Endkontrolle und Verpackung. Um eine einwandfreie Qualität zu gewährleisten, werden geschweißte Rohre mindestens einer Spannungsentlastung Wärmebehandlung nachgebildet und geschweißt. Insbesondere verwendet Daxun während des Schweißprozesses alle Füllmaterialien, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 

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

Titanlegierung - (UNS R56400) 
Einführung 
DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 (UNS R56400), steht als erste Wahl unter den Titanlegierungen. Diese Duplex-Alpha+Beta-Titanlegierung nutzt Aluminium als alpha-Stabilisator und Vanadium als Beta-Stabilisator. Diese Legierung ist bekannt für ihre hohe Festigkeit und bleibt auch bei Temperaturen von bis zu 800 Grad (427 oC) äußerst effektiv. ATI Ti-6Al-4V, Grade 5 Legierung zeichnet sich in Glühen, Lösungsbehandlung und Alterungsprozesse aus. Seine Anwendungen umfassen Kompressorblätter, Scheiben und Ringe für Triebwerke; Rumpf- und Raumkapselkomponenten; Druckbehälter; *** Fälle; Hubschrauber-Rotornaben; Befestigungselemente; Und kritische Schmiedeteile, die alle ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht erfordern. 
Diese außergewöhnliche Legierung durchläuft die Anfangsschmelze durch fortschrittliche Techniken wie Vakuum-Lichtbogen (VAR), Elektronenstrahl (EB) oder Plasma-Lichtbogen-Schmelzen (PAM), gefolgt von einem oder zwei Schritten der Vakuum-Lichtbogen-Umschmelzung. 
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 g/cm³ (in³ lb/4,47) 
Beta-Transus-Temperatur: 1830± (25 999);± 14 () 

Wärmebehandlung 

Geglüht bei 1.700 - 1.038 C (1.900-927 F), wenn eine höhere Härte, Zugfestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit erforderlich sind. 
DAXUN 6-4 Grade 5 Titanium Tube bietet vielseitige Wärmebehandlungsoptionen. 
1. Glühen: 1.275 - 1.400 691 C (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 

Verbesserte Eigenschaften werden bei lösungsbehandelten und gealterten Bedingungen für kleine Querschnitte mit schneller Abschreckung erreicht. Größere Querschnitte oder verzögerte Abschreckung können zu suboptimalen Eigenschaften führen. 

Härte 

Im geglühten Zustand reicht die typische Härte von Rockwell C 30-34, bis etwa Rockwell C 35-39 in der behandelten und gealterten Lösung. 

Fältbarkeit/Formbarkeit 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr wird akribisch bei einer präzisen Temperatur von 1.750 Grad (954 Grad) geschmiedet und endet bei einer abschließenden Schmiedetemperatur von 1.450 Grad (788 Grad). Für optimale Ergebnisse wird eine Reduzierung um mindestens 35 % empfohlen, um eine unübertroffene strukturelle Integrität und Leistung zu gewährleisten. 

Das beeindruckende DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr stellt erhebliche Herausforderungen bei der Umformung bei Umgebungstemperaturen dar, selbst wenn es geglüht ist. Um komplizierte Formen wie Biegungen oder Dehnungen zu erreichen, kann das Material bei erhöhten Temperaturen bis zu 1.200 Grad Celsius (649 oC) bearbeitet werden, wobei seine mechanischen Eigenschaften erhalten bleiben. Für präzises Warmformen oder Formen ist die Kriechformtechnik eine effektive Technik bei Temperaturen zwischen 1.000 und 649 C (1.200 bis 538 oC). 

Bearbeitbarkeit 

Das DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr, ist außergewöhnlich maschinenfest und kann mit Methoden wie austenitischen Edelstählen effizient verarbeitet werden. Optimale Ergebnisse werden mit langsamen Drehzahlen, hohen Vorschüben und robuster Werkzeugsteifigkeit sowie einer reichlichen Versorgung mit nicht chlorierten Schneidflüssigkeiten erzielt. 

Schweißbarkeit 

Das DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr, zeigt eine ausgezeichnete Schweißbarkeit sowohl unter geglühten als auch unter Lösung- und teilalterten Bedingungen, wobei die Alterung während der Nachschweißwärmebehandlung effektiv durchgeführt wird. Es müssen umfassende Maßnahmen ergriffen werden, um eine Kontamination durch Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff zu verhindern. 

Um eine makellose Schweißnaht zu gewährleisten, sollte das Schmelzschweißen in einer mit Inertgas gefüllten Kammer oder unter Verwendung eines Schutzgases über dem geschmolzenen Metall und den angrenzenden heißen Zonen durchgeführt werden. Techniken wie Punktschweißen, Nahtschweißen und Blitzschweißen können auch effektiv ohne Schutzatmosphäre durchgeführt werden. 

Besondere Überlegungen 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr erfordert eine sorgfältige Handhabung, um eine Kontamination mit Wasserstoff durch unsachgemäßes Beizen zu vermeiden und die Absorption von Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff während kritischer Prozesse wie Schmieden, Wärmebehandlung und Löten zu verhindern. Eine solche Kontamination kann die Duktilität erheblich verringern, die Empfindlichkeit der Kerbe beeinträchtigen und die Umformbarkeit beeinträchtigen. 
FAQ 
 
Q1: Welche Produkte können Sie anbieten? 

A: Wir können Ihnen allgemeine Stahlsorten wie 310S, 316L, 304, 304L, 201, 904L, 316H, 316, 316L UND 
400-Serie und Duplex-Edelstahl wie 2205, 2304, 2101, 2507, etc. Wir bieten auch High-Nickel-Legierungen wie 904L, 800H und 600H. 

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

Ja, wir können Produkte nach Ihren Zeichnungen herstellen, um Ihre größte Zufriedenheit zu gewährleisten. 

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

Qualität ist unsere oberste Priorität. Wir kontrollieren die Qualität von der Gründung bis zur Endproduktion. 

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

Ja, wir können die Verpackung und die Transportmethoden entsprechend Ihrer Anfrage ändern, 
Sie müssen jedoch alle zusätzlichen Kosten übernehmen, die während dieses Zeitraums anfallen. 

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

Qualität ist unsere oberste Priorität. Wir kontrollieren die Qualität von der Gründung bis zur Endproduktion. 

Q6. Wie lange dauert die Lieferzeit? 

A: 7-20 Werktage nach Zahlungsbestätigung. 
Bei dringenden Aufträgen beschleunigen wir die Produktion, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. 

Q7. Wie hoch ist Ihre Zahlung? 

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

B: 30% T/T mit einem Saldo von 70% vor dem Versand 

C: 100% unwiderrufliche LC auf Sicht (für Großaufträge) 

Q8: Können Sie DDQ (Deep Drawing Quality) machen? 

A: Ja, wir können. Unsere Materialien sind für Töpfe, Spülbecken, Schüsseln usw. aus Edelstahl geeignet.Sie können Ihre Verwendungsbedürfnisse angeben und wir passen die mechanischen Eigenschaften an Ihre Anforderungen an. 

Q9: Wie bekomme ich eine Probe? 

A: KOSTENLOSE Proben stehen für Ihre Inspektion und Prüfung zur Verfügung. Für kleine Stücke, können wir die Kurierkosten je nach Situation zu decken. 

Q10: In welche Länder haben Sie exportiert? 

A: Bis heute haben wir Edelstahl-Materialien in Länder wie Vietnam, Thailand, Türkei, Russland, Marokko, Korea, Indien, Pakistan, VAE, Ukraine, Und viele andere. 

Q11: Wie kann ich Ihr Unternehmen besuchen? 

A: Fliegen Sie zum Guangzhou Baiyun International Airport, und wir werden Sie von dort 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.