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 folgenden Branchen unter extrem korrosiven Bedingungen eingesetzt: 
Chemische Verarbeitungsteile wie Wärmetauscher, Reaktionsgefäße, Verdampfer und Lieferleitungen; Abgassysteme für die Automobilindustrie; Öl- und Gasindustrie; petrochemische Anlagen; Chemieanlagen; Industriemaschinen; Energieerzeugungsindustrie; Papier- und Zellstoffindustrie, Lebensmittelindustrie, Raffinerien und pharmazeutische und lebensmittelverarbeitende Anlagen. 
TECHNISCHE DATEN: ASTM B861, B862, B338 / ASME SB861, SB862, SB338 
Standard: ASTM, ASME und API 
 
Qualität, Lieferung, Inspektion 
Daxun führt strenge Qualitätssicherungstests durch, einschließlich Abflachprüfung, Abfackprüfung, Ultraschallprüfung zur Fehlererkennung, Lochfraß- und Widerstandsprüfung, mechanischer Prüfung, Härteprüfung, Materialpositiverkennung und Expansionsprüfung. Diese Tests stellen sicher, dass Grade 1 Titan geschweißte Rohr und Grade 1 Titan nahtlose Rohr alle Anwendungsanforderungen erfüllen. Während der Produktion messen wir den Durchmesser, die Dicke und die Oberfläche unserer Produkte sorgfältig. Unsere Standard-Lieferzeit beträgt 5-7 Tage, mit Sondergrößen Produkte erfordern 15-20 Tage. 
Unsere Lieferfristen halten sich strikt an vertragliche Vereinbarungen. 
Wir unterstützen externe Agenturen von Kunden, unsere Fabrik zu Inspektionen zu besuchen. 
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 |

 
Über die mechanischen Eigenschaften von (Ti 6AL-4V) Titanrohr Der Sorte 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 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 |

 
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 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 | 
 |

 
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 Rohre der Reintianium-Klasse 1 von Daxun Alloy umfassen: 
Nahtlose Titanrohre und geschweißte Titanrohre, bekannt für ihre außergewöhnliche Duktilität und Kaltumformbarkeit, so dass sie perfekt für Tiefziehanwendungen. Titanrohre der Klasse 1 werden für ihre hervorragende allgemeine und seewasserfeste Korrosionsbeständigkeit sowie ihre hervorragende Beständigkeit gegen oxidierende, neutrale und leicht reduzierende Medien (Lösungen), auch in Gegenwart von Chloriden, gefeiert. 
Mit seiner geringen Dichte, die etwa die Hälfte der von Nickelbasislegierungen beträgt, hoher Festigkeit, geringem Gewicht und beispielloser Korrosionsbeständigkeit ist Titan die optimale Wahl für die Beständigkeit in rauen chemischen Umgebungen. Unsere Produkte erfüllen strenge Normen: 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) 
Die am häufigsten verwendete Titanrohr für industrielle Zwecke, Grade 2 bietet eine ideale Kombination aus moderater Festigkeit und beeindruckende Duktilität. Es zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit sowohl bei stark oxidierenden als auch bei leicht reduzierenden Bedingungen aus, einschließlich Chloride. Perfekt für die chemische und Offshore-Industrie, Flugzeugbau, Wärmetauscher, Hypochlorit-Systeme, Feuerwassersysteme, Ballastwassersysteme, Industrie- und Luft- und Raumfahrtkomponenten, CPI-Geräte und Rohrleitungen, bei denen sowohl Festigkeit als auch einfache Formgebung von größter Bedeutung sind. 
Fertigung 
Titanium Grade 2 passt sich mit Standardtechniken leicht an die Kaltumformung an. Es ist sehr bearbeitbar, obwohl die Aufrechterhaltung scharfer Werkzeuge und liberaler Kühlmittelverbrauch entscheidend ist. Ähnlich wie austenitische rostfreie Stähle erfordert die Bearbeitung tiefe, kontinuierliche Schnitte bei langsamen Vorschüben und Geschwindigkeiten. 
Lagerverfügbarkeit 
Daxun Alloys unterhält ein robustes Inventar von CP 2 Grade Titanium nahtlose und geschweißten Rohre in verschiedenen Größen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. 
Gewichtsreduzierung 
Die Titanrohre der Klasse CP 2 sind aufgrund ihrer geringen Dichte und ihres hohen Festigkeits-Gewicht-Verhältnisses geschätzt und eignen sich daher ideal für Anwendungen, die eine Gewichtsreduzierung ohne Kompromisse bei der Festigkeit erfordern. Diese Rohre sind kaltverformbar, weisen eine gute Duktilität auf und können mit standardmäßigen WIG- und MIG-Verfahren geschweißt werden, sofern eine Schutzgasabschirmung verwendet wird, um eine Versprödung der Schweißzone zu verhindern. 
Kristallstruktur 
Bei Umgebungstemperatur weisen ASTM B338 Grade 2 Titanröhren eine Alpha (hexagonal close-packed) Kristallstruktur auf, ähnlich wie kommerziell reine Titansorten 1 und 3. Um 885 Grad [1625 Grad] übergeht diese Struktur in eine beta (body-centered cubic) Form. Die Transformationstemperatur kann mit Verunreinigungen oder Legierungszugaben variieren, die auch die Gleichgewichtsumwandlung in Alpha- und Beta-Zonen segmentieren können: Die Alpha-Transformationszone (unterhalb derer die Legierung alles Alpha ist) und die Beta-Transformationszone (oberhalb derer es alles Beta ist). Zwischen diesen Zonen existieren Alpha- und Beta-Formen. Typische Transformationstemperaturen für Titan der Klasse 2 liegen 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 unter Verwendung von Heißextrusion oder schrägen Walzen und Piercing-Prozessen hergestellt, gefolgt von mehreren Kaltwalzstufen. Während der gesamten Fertigung halten die Rohre kontinuierliche Perimeter. Der umfassende Herstellungsprozess umfasst: Schwamm Titan Vakuum Lichtbogen schmelzen, Ingot Blanking zu hohlen Rohlinge erhalten, Reinigung, Schneiden und Zuführen, Heißextrusion oder schräges Walzen mit Piercing, Entfetten, Trocknen, Schneiden, Online Glühen und Richten, Beizen, mehrere Kaltwalzzyklen, 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 aus geglühten flachgewalzten Stahlplatte oder Stahlband gefertigt, die Verwendung eines fortschrittlichen automatischen Lichtbogenschweißverfahren (WIG). Die akribischen Produktionsprozesse 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. Nach der Bildung und dem Schweißen werden diese geschweißten Rohre mindestens einer spannungsentlastenden Wärmebehandlung unterzogen. Insbesondere verzichtet Daxun auf die Verwendung von Füllstoffen während des Schweißprozesses. 

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

Titanlegierung - (UNS R56400) 
Einführung 
DAXUN Ti-6Al-4V Titanium Tube, Grade 5 (UNS R56400), steht als die Quintessenz Titanlegierung, verehrt für seine Duplex Alpha+Beta Struktur. Aluminium dient als Alpha-Stabilisator, während Vanadium als Beta-Stabilisator fungiert. Diese hochfeste Legierung gedeiht bei niedrigen Temperaturen von etwa 800 427 Grad Celsius. Die ATI Ti-6Al-4V, Grade 5 Legierung ist ideal für das Glühen, Lösungsbehandlung und Alterung geeignet. Seine Anwendungen umfassen ein breites Spektrum, einschließlich Kompressorblätter, Scheiben und Ringe für Triebwerke; Rumpf- und Raumkapselkomponenten; Druckbehälter; *** Gehäuse; Hubschrauber-Rotornaben; Befestigungselemente; Und kritische Schmiedeteile, die sich durch ein hohes Festigkeits-Gewicht-Verhältnis auszeichnen. 
Zunächst wird die Legierung mit ausgefeilten Methoden wie Vakuum-Lichtbogen (VAR), Elektronenstrahl (EB) oder Plasma-Lichtbogen-Schmelzen (PAM) geschmolzen. Die Umschlingung erfolgt über eine oder zwei Vakuumbogenstufen. 
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 

Für Anwendungen, die hohe Härte, Zugfestigkeit und Ermüdungsfestigkeit erfordern, wird das Titanrohr bei 1.700 - 1.038 Grad (927-1.900 F) geglüht. 
Das vielseitige DAXUN 6-4 Grade 5 Titanium Tube kann verschiedenen Wärmebehandlungsprozessen unterzogen werden. 
1. Glühen: 1.275 - 1.400 691; (760 - ½ 2 C), bis Stunden, gekühlt durch Luft oder Ofen. 
2. Spannungsentlastungsglühen: 1.000 - 1.200 oC (538 - 649 oC), 1 bis 8 Stunden lang, gefolgt von Luft- oder Ofenkühlung. 
3. Lösung Wärmebehandlung: 1.675 -1.750 oC; (913 - 954 oC), Aufrechterhaltung für 1 Stunden, dann Wasser abschrecken. 
4. Alterung: 975 -1.025 oC (524 - 552 oC), 4 bis 8 Stunden lang, dann Luftkühlung. 

Optimale Eigenschaften 

Das Erreichen optimaler Eigenschaften beinhaltet ein schnelles Abschrecken für kleine Querschnitte in der behandelten und gealterten Lösung. Umgekehrt können größere Querschnittsgrößen und/oder verzögerte Abschreckung weniger optimale Eigenschaften ergeben. 

Härte 

Im geglühten Zustand liegt die typische Härte zwischen Rockwell C 30-34, steigt bis Rockwell C 35-39 in der behandelten und gealterten Lösung. 

Fältbarkeit/Formbarkeit 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr ist meisterhaft bei intensiven 1.750 Grad (954 Grad) geschmiedet und erreicht seine endgültige Form bei 1.450 Grad (788 Grad). Für unvergleichliche Ergebnisse wird eine Reduktion von mindestens 35% dringend empfohlen. 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grad 5 Titanrohr stellt Herausforderungen dar, wenn es bei Raumtemperatur geformt wird, auch nach dem Glühen. Dadurch ist es ideal für schwere Umformarbeiten wie Biegen oder Dehnen, die auf dem geglühten Material bei Temperaturen bis zu 1.200 Grad (649 oC) ausgeführt werden können, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verändern. Heißforming oder Formung kann durch Kriechformen bei Temperaturen von 1.000 bis 649 C (1.200 bis 538 oC) effektiv durchgeführt werden. 

Bearbeitbarkeit 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr kann mit Methoden, die denen für austenitische rostfreie Stähle ähneln, präzise bearbeitet werden. Optimale Ergebnisse werden mit langsamen Geschwindigkeiten, hohen Vorschüben, robuster Werkzeugsteifigkeit und dem Auftragen von reichlich nicht chlorierten Schneidflüssigkeiten erzielt. 

Schweißbarkeit 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr bietet ausgezeichnete Schweißbarkeit entweder in der geglühten oder Lösung und teilweise gealterten Bedingungen, mit Alterung 

Wird während der Nachbehandlung der Schweißnaht durchgeführt. Es ist unbedingt erforderlich, eine Kontamination durch Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff zu vermeiden. Das Schmelzschweißen sollte in einer mit Inertgas gefüllten Kammer oder mit einem Schutzschild mit Inertgas über dem geschmolzenen Metall und den angrenzenden heißen Zonen durchgeführt werden. Techniken wie Punktschweißen, Nahtschweißen und Blitzschweißen können ohne die Notwendigkeit einer Schutzatmosphäre durchgeführt werden. 

Besondere Überlegungen 

DAXUN Ti-6Al-4V Titanrohr, Grade 5 Titanrohr muss gegen Verunreinigung durch Wasserstoff durch unsachgemäßes Beizen und Absorption von Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff während Prozessen wie Schmieden, Wärmebehandlung und Löten geschützt werden. 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 bieten eine breite Palette von allgemeinen Stahltypen einschließlich 310S, 316L, 304, 304L, 201, 904L, 316H und mehr. Unsere Auswahl erstreckt sich auf 
Rostfreie Stähle der Serien 400 und Duplex, wie 2205, 2304, 2101 und 2507. Wir bieten auch Nickel-Legierungen wie 904L, 800H und 600H. 

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

Ja, wir sind spezialisiert auf kundenspezifische Produktion und können Produkte genau nach Ihren Zeichnungen produzieren, um maximale Zufriedenheit zu gewährleisten. 

Q3. Wie stellt Ihre Fabrik die Qualitätskontrolle sicher? 

Qualität ist unsere oberste Priorität. Wir setzen strenge Qualitätskontrollmaßnahmen von den ersten Schritten bis zur endgültigen Lieferung um, um Exzellenz zu garantieren. 

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

Ja, wir können die Verpackung und den Transport nach Ihren Anforderungen anpassen, 
Sie müssen jedoch alle zusätzlichen Kosten übernehmen, die während dieses Prozesses anfallen. 

Q5. Wie stellt Ihre Fabrik die Qualitätskontrolle sicher? 

Qualität ist unsere oberste Priorität. Wir setzen strenge Qualitätskontrollmaßnahmen von den ersten Schritten bis zur endgültigen Lieferung um, um Exzellenz zu garantieren. 

Q6. Wie lange dauert die Lieferzeit? 

A: Unsere Standard-Lieferzeit beträgt 7-20 Werktage nach Zahlungsbestätigung. 
Bei dringenden Aufträgen beschleunigen wir unsere Prozesse, um eine frühzeitige Fertigstellung zu gewährleisten. 

Q7. Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen? 

A: Für kleine Bestellungen akzeptieren wir 100% T / T Vorauszahlung oder Western Union. 

B: Für größere Bestellungen akzeptieren wir 30% T/T im Voraus und die restlichen 70% vor Versand. 

C: Wir akzeptieren auch 100% unwiderrufliche LC auf Sicht für wesentliche Aufträge. 

Q8: Können Sie Tiefziehmaterialien (DDQ) bereitstellen? 

A: Ja, wir können. Unsere Materialien sind ideal für Anwendungen wie Edelstahl Töpfe, Waschbecken und Schalen. Teilen Sie uns Ihre spezifische Anwendung mit, und wir werden die mechanischen Eigenschaften auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. 

Q9: Wie kann ich eine Probe bekommen? 

A: Wir bieten Ihnen KOSTENLOSE Muster für Ihre Bewertung. Für kleine Stücke, können wir die Kurierkosten je nach Situation zu decken. 

Q10: In welche Länder haben Sie exportiert? 

A: Wir haben unsere Edelstahlmaterialien erfolgreich in zahlreiche Länder exportiert, darunter Vietnam, Thailand, Türkei, Russland, Marokko, Korea, Indien, Pakistan, VAE, Ukraine und mehr. 

Q11: Wie kann ich Ihr Unternehmen besuchen? 

A: Sie können zum Guangzhou Baiyun International Airport fliegen, 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.