
Titan-Vierkantrohr
Produktname: Titan-Vierkantrohr
Materialzusammensetzung: GR5, GR7, GR9, GR12, 6AL4V Eli, GR 23
Standards: ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861
Produktkategorie: Nahtloses Rohr, geschweißtes Rohr
Produkteinführung
Produktbeschreibung: Titan-Vierkantrohre werden durch eine Reihe von Prozessen unter Ausnutzung der Eigenschaften von Titan zu Titan-Rechteckrohren und Titan-Vierkantrohren verarbeitet und dann in die erforderlichen Längen geschnitten. Kann gerade und nahtlos hergestellt werden.
Produktname: Titan-Vierkantrohr
Materialzusammensetzung: GR5, GR7, GR9, GR12, 6AL4V Eli, GR 23
Normen: ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861
Produktkategorie: Nahtloses Rohr, geschweißtes Rohr
Größe: Nahtloses Rohr: Außendurchmesser ({{0}}.5-330.0) mm × Dicke (0.4-10) mm × Kleiner oder gleich der Länge 15000 mm
Geschweißtes Rohr: Außendurchmesser (114,0-20000) mm×Dicke (0,5-50mm)× Kleiner oder gleich der Länge 15000 mm
Herstellungsverfahren: Nahtlose Rohre werden aus hohlen Rohrrohlingen durch ein Kaltziehverfahren hergestellt, um Produkte zu erhalten, die den spezifizierten Anforderungen entsprechen.
Liste der chemischen Zusammensetzung von Titan-Vierkantrohren und Rechteckrohren
|
Grad |
Stickstoff (maximal) |
C (maximal) |
h (maximal) |
Eisen (maximal) |
Sauerstoff (maximal) |
Aluminium |
V |
Restwert Element jeweils (maximal) |
maximal alle jeweils (maximal) |
|
G r1 |
0.03 |
0.08 |
0.015 |
0.2 |
0.18 |
/ |
/ |
0.1 |
0.4 |
|
Gr2 |
0.03 |
0.08 |
0.015 |
0.3 |
0.25 |
/ |
/ |
0.1 |
0.4 |
|
Gr3 |
0.05 |
0.08 |
0.015 |
0.3 |
0.35 |
/ |
/ |
0.1 |
0.4 |
|
Gr4 |
0.05 |
0.08 |
0.015 |
0.5 |
0.4 |
/ |
/ |
0.1 |
0.4 |
|
G r5 |
0.05 |
0.08 |
0.015 |
0.4 |
0.2 |
5.5-6.75 |
3.5-4.5 |
0.1 |
0.4 |
|
G r7 |
0.03 |
0.08 |
0.015 |
0.3 |
0.25 |
/ |
/ |
0.1 |
0.4 |
|
G r11 |
0.03 |
0.08 |
0.015 |
0.2 |
0.18 |
/ |
/ |
0.1 |
0.4 |
|
G r12 |
0.03 |
0.08 |
0.015 |
0.3 |
0.25 |
0.2-0.4 |
0.6-0.9 |
0.1 |
0.4 |
|
G r23 |
0.03 |
0.08 |
0.0125 |
0.25 |
0.13 |
5.6-6.5 |
3.5-4.5 |
0.1 |
0.4 |
Zuganforderungen an Titan-Vierkantrohre und Rechteckrohre:
|
Grad |
Zugfestigkeit, Mpa |
Streckgrenze, MPa |
Dehnung, Prozent (Minuten) |
|
G r1 |
240 |
138~310 |
vierundzwanzig |
|
G r2 |
345 |
275~450 |
20 |
|
G r5 |
895 |
Mindestens 828 MPa |
10 |
|
G r7 |
897 |
275~450 |
20 |
|
G r9 |
620 |
Mindestens 483 MPa |
15 |
|
G r12 |
483 |
Mindestens 345 MPa |
18 |
Die Länge des Titan-Vierkantrohrs sollte die folgenden Anforderungen erfüllen
|
Rohrlänge (mm) |
||||
|
Nahtloses Titanrohr |
Außendurchmesser |
Kleiner oder gleich 15 |
variable Länge |
500~4000 |
|
>15 |
500~9000 |
|||
|
Geschweißtes Titanrohr |
Wandstärke |
0.5~1.25 |
500~1500 |
|
|
1.25~2.0 |
500~6000 |
|||
Anwendungsgebiete von Titan-Vierkantrohren:
Industrielle Anwendungen: Vierkantrohre aus Titanlegierung können bei der Herstellung von chemischen Geräten, Offshore-Pipelines, Öl- und Gaspipelines usw. verwendet werden und werden häufig in Industriebereichen eingesetzt, die eine relativ hohe Korrosionsbeständigkeit und starke Säure erfordern.
Luft- und Raumfahrt: Vierkantrohre aus Perllegierung werden in der Luft- und Raumfahrt häufig zur Herstellung von Flugzeugstrukturteilen, Flugzeugtriebwerkskomponenten usw. verwendet, um den Anforderungen an geringes Gewicht und Höhe gerecht zu werden.
Medizinische Geräte: Vierkantrohre aus Perllegierung werden aufgrund ihrer anderen Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit häufig bei der Herstellung medizinischer Geräte wie Gelenke des menschlichen Körpers, Zahnimplantaten, chirurgischen Technologiegeräten usw. verwendet.
Andere Bereiche: Vierkantrohre aus Diamantlegierung können auch bei der Herstellung von High-End-Geräten, elektronischen Geräten, Sportgeräten usw. verwendet werden.



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