-
Złączki do rur tytanowych
-
Spawana rura tytanowa
-
Kołnierz z rury tytanowej
-
Bezszwowe rurki tytanowe
-
Tytanowy wymiennik ciepła
-
Rurki z cewki tytanowej
-
Arkusz ze stopu tytanu
-
Łączniki tytanowe
-
Tytanowy drut spawalniczy
-
Okrągły pręt tytanowy
-
Odkuwki tytanowe
-
Miedź platerowana tytanem
-
Elektroda tytanowa
-
Metalowy cel rozpylający
-
Produkty z cyrkonu
-
Spiekany porowaty filtr
-
Drut nitinolowy z pamięcią kształtu
-
Produkty niobowe
-
Produkty z wolframu
-
Produkty molibdenowe
-
Produkty z tantalu
-
Produkty sprzętowe
-
wyroby aluminiowe
-
Produkty ze stali nierdzewnej
ASME SB338 Bezszwowe i spawane rury tytanowe do wymienników ciepła
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | CHANGSHENG |
Orzecznictwo | ISO9000:2015 |
Numer modelu | GR1 GR2 GR3 GR7 GR12 |
Minimalne zamówienie | 20 kg |
Cena | According to quantity |
Szczegóły pakowania | Wymagania klientów |
Czas dostawy | 10 dni roboczych |
Zasady płatności | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 300 ton miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xKształt rury | Okrągła rura | OEM | Możemy zaoferować jako twój rysunek |
---|---|---|---|
Standardowy | ASTM B338/ASME SB338 | Proces powierzchniowy | Polerowane, marynowane, pasywowane itp. |
Wymiary | Można je dostosować | Wielkość | Możliwość dostosowania |
Kształt | Okrągłe | Klasa | Gr1, Gr2, Gr3, Gr7, Gr12 |
Podkreślić | Wyroby z titanu spawane ASME SB338,Wymienniki ciepła ASME SB338 Rurka tytanowa,Bezszwowe rurki tytanowe ASME SB338 |
ASME SB338 Bezszwowe i spawane rury tytanowe do wymienników ciepła
Wprowadzenie
ASTM B338 jest wyznaczoną normą zarówno dla bezszwowych, jak i spawanych rur z tytanu i stopów tytanu stosowanych w zastosowaniach takich jak kondensatory i wymienniki ciepła.Niniejsza norma określa specyfikacje i wymagania dla 22 różnych klas rur tytanowych, przeznaczone głównie do stosowania w kondensatorach powierzchniowych, parownikach i wymiennikach ciepła.
Zakres normy ASTM B338 obejmuje szeroki zakres w zakresie wielkości, typu, grubości ściany, kształtu i długości, aby uwzględnić zróżnicowane potrzeby różnych gałęzi przemysłu.Oto szczegółowe zestawienie.:
- Rozmiar: Norma dotyczy rur o średnicy od 6 mm do 610 mm, zapewniając elastyczność dla różnych skal rozwiązań inżynierskich.
- Typ: obejmuje różne rodzaje procesów produkcyjnych rur, takich jak rury bezszwowe (wyprodukowane bez szwu lub spawania), spawane na oporność elektryczną (ERW), spawane i wytworzone,zapewnienie możliwości wyboru odpowiedniego rodzaju rur w oparciu o specyficzne wymagania aplikacyjne.
- Grubość ścian: minimalna grubość ścian powinna wynosić 0,5 mm lub więcej, zapewniając odpowiednią wytrzymałość i trwałość rur w ich przeznaczonej służbie.
- kształt: chociaż okrągłe rury są najczęściej stosowane, norma obejmuje również opcje rurociągów o kształcie kwadratowym i prostokątnym, umożliwiając specjalistyczne zastosowania, w których te kształty geometryczne są niezbędne.
- Długość: norma oferuje elastyczność w zakresie długości z pojedynczą, podwójną lub indywidualną długością, lub długami na zamówienie na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania klienta, do maksymalnej długości 12000 mm,zapewniając znaczną elastyczność adaptacyjną do wymagań projektu.
Podsumowując, norma ASTM B338 dla rur tytanowych zawiera kompleksowe wytyczne dotyczące produkcji i stosowania rur tytanowych w różnych formach i rozmiarach,zapewnienie, że spełniają one niezbędne standardy działania w kondensatorach i wymiennikach ciepła w wielu gałęziach przemysłu.
Rurka tytanowa Skład chemiczny:
Elementy | Skład w % | |||||
Poziom 1 | Stopień 2 | Stopień 3 | Klasy 7 | Klasy 9 | Klasa 12 | |
Azot, maksymalnie | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Węgiel, maks. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Wodór, maks. | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Żelazo, maks. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.30 |
Tlen, maksymalnie | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
Aluminiowe | - Nie. | 2.5-3.5 | Mo ((0,2 ~ 0,4) | |||
Vanadium | - Nie. | 2.0-3.0 | Ni(0,6~0,9) | |||
Palladium | - Nie. | 0.12-0.25 | ||||
Pozostałości, maks. każda | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Pozostałości, maksymalna łączna | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Tytanium | bilans | bilans | bilans | bilans | bilans | bilans |
Zastosowanie
Rury tytanowe są precyzyjnie wycięte na zamówienie, dostosowane do spełnienia szczególnych wymagań różnych zastosowań ze względu na ich wyjątkowe właściwości.Rury te są znane ze swojej wysokiej wytrzymałości i niskiej gęstościIch doskonałe właściwości mechaniczne, w połączeniu z dobrą wytrzymałością i wyższą odpornością na korozję,Tytanowe rurki są niezbędne w wielu branżach..
W przede wszystkim rury tytanowe są wykorzystywane w przemyśle lotniczym do produkcji komponentów sprężarek w silnikach samolotów.Odgrywają one również kluczową rolę w budowie elementów konstrukcyjnych rakiet., rakiet i samolotów dużych prędkości, gdzie ich stosunek siły do masy daje znaczące zalety.
Poza przemysłem lotniczym, w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku odnotowano gwałtowny wzrost wykorzystania tytanu i jego stopów w ogólnych zastosowaniach przemysłowych.kondensatory w elektrowniach, grzejniki do rafinacji ropy naftowej i urządzenia do procesów odsalania wody morskiej.Zdolność tytanu do odporności na korozję uczyniła go nieocenionym materiałem w urządzeniach kontroli zanieczyszczeń środowiska, wzmacniając jego status materiału konstrukcyjnego odpornego na korozję.
Dodatkowo stopy tytanu rozszerzają swoją przydatność na inne zaawansowane zastosowania, takie jak materiały magazynowania wodoru, które są niezbędne do magazynowania i transportu energii,i stopów pamięci kształtowej, które są stosowane w różnych inteligentnych systemach i urządzeniach, które opierają się na ich unikalnej zdolności do powrotu do wstępnie zdefiniowanego kształtu podczas poddania się ciepłu.
Podsumowując, elastyczność i wytrzymałość rur tytanowych uczyniły je istotnym elementem w wielu sektorach,od przemysłu lotniczego i kosmicznego do nowych technologii wymagających materiałów o wyższych możliwościach.