Milliseid klasse ASTM B338 katab?
| Hinne | UNS number | Tüüp |
|---|---|---|
| 1. klass | R50250 | Legeerimata titaan |
| 2. klass | R50400 | Legeerimata titaan |
| 2H klass | R50400 | Legeerimata titaan (58 ksi min UTS) |
| 3. klass | R50550 | Legeerimata titaan |
| 5. klass | R56400 | Ti-6Al-4V (alfa-beeta sulam) |
| 7. klass | R52400 | Legeerimata + 0.12-0.25% Pd |
| 7H klass | R52400 | Legeerimata + Pd (58 ksi min UTS) |
| 8. klass | - | Ti-3Al-2,5V |
| 9. klass | R56320 | Ti-3Al-2,5V |
| 11. klass | R52250 | Legeerimata + 0.12-0.25% Pd |
| 12. klass | R53400 | Ti-0,3Mo-0,8Ni |
| 16. klass | R52402 | Legeerimata + 0.04-0.08% Pd |
| 23. klass | - | Ti-6Al-4V ELI (eriti madal vahereklaam) |
| 26. klass | R52404 | Legeerimata + 0.08-0.14% Ru |
| 36. klass | R58400 | Ti-45Nb |

Mis on ASTM B338 titaantorude keemiline koostis?
| Element | 1. klass | 2. klass | 3. klass | 5. klass | 7. klass | 9. klass | 11. klass | 12. klass | 23. klass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lämmastik, max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Süsinik, max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Vesinik, max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Raud, max | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Hapnik, max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Alumiinium | - | - | - | 5.5-6.75 | - | 2.5-3.5 | - | - | 5.5-6.5 |
| Vanaadium | - | - | - | 3.5-4.5 | - | 2.0-3.0 | - | - | 3.5-4.5 |
| Pallaadium | - | - | - | - | 0.12-0.25 | - | 0.12-0.25 | - | - |
| Molübdeen | - | - | - | - | - | - | - | 0.2-0.4 | - |
| Nikkel | - | - | - | - | - | - | - | 0.6-0.9 | - |
| Titaan | Tasakaal | Tasakaal | Tasakaal | Tasakaal | Tasakaal | Tasakaal | Tasakaal | Tasakaal | Tasakaal |
Millised on ASTM B338 titaantorude tõmbenõuded?
| Hinne | Tõmbetugevus (min) | Tootlikkuse tugevus (0,2% nihe) | Pikenemine (min %) |
|---|---|---|---|
| 1. klass | 240 MPa (35 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 24% |
| 2. klass | 345 MPa (50 ksi) | 275 MPa (40 ksi) | 20% |
| 3. klass | 450 MPa (65 ksi) | 380 MPa (55 ksi) | 18% |
| 5. klass | 895 MPa (130 ksi) | 828 MPa (120 ksi) | 10% |
| 7. klass | 345 MPa (50 ksi) | 275 MPa (40 ksi) | 20% |
| 9. klass | 620 MPa (90 ksi) | 483 MPa (70 ksi) | 15% |
| 11. klass | 240 MPa (35 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 24% |
| 12. klass | 483 MPa (70 ksi) | 345 MPa (50 ksi) | 18% |
| 23. klass | 828 MPa (120 ksi) | 759 MPa (110 ksi) | 10% |
1. klassil on madalaim tugevus, kuid kõrgeim elastsus.1. klassi titaanist voolavuspiiron minimaalselt 170 MPa 24% venitusega. Klass 5 pakub suurimat tugevust 895 MPa tõmbetugevusel.
Millised on ASTM B338 titaantorude suurused?
| Parameeter | Vahemik |
|---|---|
| Õmblusteta toru OD | 1/4" NB kuni 12" NB |
| Keevitatud / ERW toru OD | 1" NB kuni 16" NB |
| Seina paksus | Ajakava 10 kuni 160 |
| Pikkus | 5-7 m, 9-13 m, ühe-/kahekordne juhuslik, kohandatud |
| Tüüp | Õmblusteta / ERW / Keevitatud / Valmistatud |
| Toru otsad | Siledad otsad / kaldsed otsad |
Tarnetingimused:Valtsitud, külmtõmmatud, kuumviimistlus, pingevaba, lõõmutatud, karastatud, karastatud
Pinnakatted:Elektropoleerimine, mehaaniline poleerimine, satiinviimistlus, passiveeritud
Millised on ASTM B338 titaantorude jaoks vajalikud põhitestid?
| Test | Kirjeldus |
|---|---|
| Kõvaduse test | Kontrollige klassi kõvadust |
| Hüdrostaatiline test | Survekatse standardi järgi |
| Pöörisvoolu test (ECT) | Keevitatud torude mittepurustav{0}}katse |
| Ultraheli test (TÜ) | Õmblusteta torude mittepurustav{0}}katse |
| Tõmbekatse | Kinnitage saagis, tõmbetugevus ja pikenemine |
| Lamestamise test | Vastavalt ASTM B338 |
| Põletiku test | Vastavalt ASTM B338 |
| Vastupidise lamestamise test | Nõutav keevitatud torude jaoks |
Kuidas valida õiget titaani klassi?
| Kui vajate... | Valige see hinne |
|---|---|
| Maksimaalne vormitavus ja elastsus | 1. klass |
| Üldotstarbeline, kõige kättesaadavam | 2. klass |
| Kõrgem tugevus kui klass 2 | 3. klass |
| Suurim tugevus (lennundus/meditsiiniline) | 5. klass (6 Al–4 V) |
| Suurenenud korrosioonikindlus redutseerivates hapetes | 7. või 11. klass (pallaadium) |
| Hea tugevus koos vormitavusega | 9. klass (3 Al–2,5 V) |
| Parem tugevus ja korrosioonikindlus | 12. klass (0,3 Mo–0,8 Ni) |
| Meditsiinilised implantaadid (kõrge tugevusega) | 23. klass (6Al-4V ELI) |
Gr1 titaantoruon soovitatav, kui on vaja maksimaalset vormitavust. 2. klass sobib enamiku üldiste rakenduste jaoks lihtsa saadavuse tõttu.
Mis vahe on ASTM B338 ja ASTM B vahel861?
| Standardne | Ulatus |
|---|---|
| ASTM B338 | Õmblusteta ja keevitatud torud jaokskondensaatorid ja soojusvahetid |
| ASTM B861 | Õmblusteta titaantoruüldised surverakendused |
| ASTM B862 | Keevitatud titaantoru |
KKK
1. Mis on ASTM B338?
ASTM B338 on pindkondensaatorite, aurustite ja soojusvahetite õmblusteta ja keevitatud titaanist ja titaanisulamist torude standardspetsifikatsioon. See hõlmab 28 klassi, sealhulgas 1., 2., 3., 5., 7., 9., 11., 12. ja 23. klassi.
2. Mis vahe on 1. ja 2. klassi titaantorul?
1. klassi hapnikusisaldus on madalam (0,18% vs 0,25%) ja rauasisaldus (0,20% vs 0,30%), mille tulemuseks on madalam voolavuspiir (170 MPa vs 275 MPa), kuid suurem venivus (24% vs 20%). Vormimiseks vali gr1 titaantoru; vali kõrgema rõhu jaoks klass 2.
3. Milleks kasutatakse 5. klassi titaantoru?
5. klassi (Ti-6Al-4V) tõmbetugevus on 895 MPa ja voolavuspiir 828 MPa. Seda kasutatakse kosmosetööstuses, suure jõudlusega{9}}autotööstuses, meditsiinilistes implantaatides (23. klassi ELI) ja nõudlikes tööstuslikes rakendustes, mis nõuavad suurt tugevuse ja kaalu suhet.
4. Mis vahe on ASTM B338 ja ASTM B861 vahel?
ASTM B338 hõlmab spetsiaalselt kondensaatorite ja soojusvahetite torusid. ASTM B861 hõlmab õmblusteta titaantorusid üldiste surverakenduste jaoks. ASTM B862 hõlmab keevitatud titaantoru. Gr1 titaantoru saab tellida mis tahes nende standardite järgi.
5. Millist täitematerjali on vaja 1. klassi titaantoru keevitamiseks?
Kasutage automaatse kaarkeevitusprotsessiga AWS A5.16 ERTi-1 täitematerjali. Varjestus peab olema 100% argoonist koos tagasipuhastusega. Keevitatud toru tuleb külmtöödelda lõpliku suuruseni, et muuta valatud keevisõmbluse mikrostruktuuri.
6. Mis on 7. klassi titaantoru?
7. klass on legeerimata titaan, milles on 0,12–0,25% pallaadiumi. See pakub 1. või 2. klassiga võrreldes paremat korrosioonikindlust redutseerivas happelises keskkonnas. Klass 11 on sarnane, kuid väiksema tugevusega (sama, mis klass 1 pallaadiumiga).
7. Milliseid katseid on vaja ASTM B338 keevitatud torude jaoks?
Keevitatud torud peavad läbima: vastupidise lamestamise katse, mittepurustava elektromagnetilise (pöörisvoolu) katse, ultrahelikatse ja hüdrostaatilise või pneumaatilise testi. Keevisõmblus peab olema piisavalt külmtöödeldud, et saavutada ühtlane mikrostruktuur.
8. Mis on 1. klassi titaani keemiline koostis?
1. klass nõuab: lämmastikku 0,03% max, süsinikku 0,08% max, vesinikku 0,015% max, rauda 0,20% max, hapnikku 0,18% max, titaani tasakaalu. Jäägid iga 0,1% max, kokku 0,4% max.
9. Mis on 23. klassi titaan (Ti-6Al-4V ELI)?
23. klass on 5. klassi eriti madal interstitsiaalne (ELI) versioon madalama hapniku (0,13% max) ja vesinikuga (maksimaalselt 0,0125%). Selle tõmbetugevus on 828 MPa, saagis 759 MPa, pikenemine 10%. Kasutatakse meditsiiniliste implantaatide ja kriitiliste kosmosekomponentide jaoks.
10. Mis vahe on õmblusteta ja keevitatud titaantorul?
Õmblusteta toru on valmistatud õõnestoorikust külmredutseerimise või külmtõmbamise teel ilma keevisõmbluseta. Keevitatud toru valmistatakse tasapinnalisest-valtsitud tootest automaatse kaarkeevitusega-, seejärel töödeldakse külmtöödeldud lõpliku suuruseni. Mõlemad vastavad ASTM B338 spetsifikatsioonidele.
Kuidas titaantoru pakendatakse?
| meetod | Kirjeldus |
|---|---|
| Individuaalne mähis | Plastkile või VCI paber |
| Komplekteerimine | Terasrihmad kaitsva polstriga |
| Puidust alused/kastid | Ekspordi-standardpakend |
| Plastikust otsakorgid | Mõlemad otsad kaitstud |
| Kaldus kaitsed | Kaldus otste jaoks |
| Märgistus | Hinne, standard, suurus, soojusarv |






