Typy titanových prstenů jsou titanový kovaný kroužek, titanový bezešvý válcovací kroužek a titanový odlévací kroužek. Používá se hlavně při odsolování mořské vody, úpravě vody, na lodích, při výrobě energie, v letectví, ve vojenství, při zpracování chemikálií atd.
Název produktu |
Rozměry (mm) | Třída | Normy | |||
Vnější průměr | Vnitřní průměr | Výška | Tloušťka | |||
Titan Kované kroužky | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | GR1,GR2, Gr5,Gr7,Gr12 | ASTM B381/ASME SB381 |
Titanové třídy 1, 2, 3 a 4 jsou komerčně čisté (nejméně titan 99%). Chemické složení jednotlivých značek se mírně mění, což ovlivňuje mechanické vlastnosti a konstrukční kapacitu. Odolnost proti korozi je u všech čtyř tříd podobná. Titan je lehký a má silnou odolnost proti korozi. Ve většině prostředí je jeho odolnost proti korozi vyšší než u nerezové oceli. Ze čtyř komerčně čistých (c.p.) tříd je titan třídy 2 preferovanou slitinou pro většinu průmyslových aplikací vyžadujících dobrou tažnost a odolnost proti korozi.
Chemické složení % z Titanový kovaný kroužek Gr. 2 (UNS R50400/WERKSTOFF NR.3.7035)
STANDARD | CHEMICKÉ SLOŽENÍ (hmotnost %, ma√ nebo rozsah) | ||||||||||
Třída | UNS | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni |
Ne | |||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | |||||
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | |||||
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | |||||
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | |||||
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 |
Mechanické vlastnosti titanového kovaného kroužku Gr. 2 (UNS R50400/WERKSTOFF NR.3.7035)
STANDARD | CHEMICKÉ SLOŽENÍ (hmotnost %, ma√ nebo rozsah) | MECHANICKÉ VLASTNOSTI (min) | |||
Třída | UNS | Tah | Výnos | El. | Červená. |
Ne | Mpa | Mpa | % | % | |
GR 1 | R50250 | 240 | 138 | 24 | 30 |
GR 2 | R50400 | 345 | 275 | 20 | 30 |
GR 3 | R50550 | 450 | 380 | 18 | 30 |
GR 4 | R50700 | 550 | 483 | 15 | 25 |
GR 5 | R56400 | 895 | 828 | 10 | 25 |
GR 7 | R52400 | 345 | 275 | 20 | 30 |
GR 9 | R56320 | 620 | 483 | 15 | 25 |
GR 12 | R53400 | 483 | 345 | 18 | 25 |
GR 23 | R56401 | 828 | 759 | 10 | 15 |
TITANOVÁ TŘÍDA 2 EKVIVALENTNÍ TŘÍDY
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
Titan Gr 2 | 3.7035 | R50400 |
ROZSAH DODÁVEK TITANOVÝCH MATERIÁLŮ | ||||||||||
TITANIUM GRADE | UNS NO. | WIRE | BAR | SHEET | DESKA | TUBE | PIPE | NASTAVENÍ | KOVÁNÍ | FASTENER |
Ti Stupeň 1 | R50250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti Stupeň 2 | R50400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti Třída 3 | R50550 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti Třída 4 | R50700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti třídy 5 (6Al 4V) | R56400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti Grade 7 (0,2Pd) | R52400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti třída 9 (3Al 2,5V) | R56320 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti Třída 11 | R52250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti třída 12 (0,3Mo 0,8Ni) | R53400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Třída Ti 17 | R52252 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ti třída 23 (6Al 4V Eli) | R56401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Poznámky 1) √-Dostupné, √-Dostupné | ||||||||||
Poznámky 2) V případě dalších tříd, jako jsou Ti6Al2Sn4Zr2Mo, Ti6Al6V2Sn, Ti8Al1Mo1V, Ti6Al2Sn4Zr6Mo, Ti15V3Cr3Sn3Al, nás prosím kontaktujte pro podrobnosti. | ||||||||||
Poznámky 3) U materiálů různých velikostí se může trochu lišit, kontaktujte nás prosím. |
Průmysl a použití
Titan třídy 2 má nízkou hustotu, takže je ideální tam, kde může být problém s hmotností. Zdravotnictví a letectví jsou dva pilíře průmyslových odvětví, kde se slitina titanu používá. Díky pevnosti a odolnosti proti korozi je titan třídy 2 velmi vhodný také pro námořní průmysl, chemické zpracování a odsolování. Mezi typické aplikace titanu třídy 2 patří součásti pro těžbu ropy a plynu, reakční a tlakové nádoby, potrubí nebo potrubní systémy, výměníky tepla, obložení, systémy odsíření spalin a mnoho dalších průmyslových součástí. Trvalá provozní teplota až 800 °C, s občasným přerušovaným provozem při 1000 °C.
Odolnost proti korozi
Korozní odolnost titanu třídy C.P. je dána silným a stabilním ochranným o√idovým filmem vytvořeným v přítomnosti o√ygenu. Tento film umožňuje komerčním třídám čistého titanu odolávat většině o√idací, neutrálních a inhibičních redukcí, jakož i mírným redukčním prostředím. Třída 2 má vynikající odolnost proti korozi v mořské vodě a mořské atmosféře. Korozní odolnost čtyř tříd C.P. je podobná, ale mechanické vlastnosti se liší podle obsahu o√ygenu a železa. Titan třídy 2 je odolný proti korozi vlhkými chloridy a chloridy kovů, roztoky chloritanů a chlornanů, kyselinami dusičnými a chromovými, organickými kyselinami a mnoha průmyslovými aplikacemi v plynárenství.
Výroba a tepelné zpracování
Titan třídy 2 má dobrou tažnost a umožňuje tváření za studena. Aby se předešlo problémům s tvářením za studena, měl by být minimální poloměr ohybu u materiálů o tloušťce menší než 0,070 ″ 2 T a u materiálů o tloušťce větší než 0,070 ″ 2,5 T. Materiál lze také snadno zpracovávat, opracovávat za tepla a svařovat. Obrábění za tepla se provádí při teplotě mezi 400 °C a 600 °C. Snížení napětí se dosáhne zahřátím na teplotu mezi 900 °C a 1100 °C, po němž následuje nucené větrání nebo pomalé ochlazování. Teplota žíhání se pohybuje v rozmezí od 1200 ° f do 1400 ° f po dobu 6 minut až 2 hodin s následným ochlazením vzduchem.
Svařování titanu třídy 2 lze provádět různými metodami, například metodou MIG a TIG. Ochrana inertním plynem je velmi důležitá, aby se zabránilo absorpci kyslíku a křehnutí v oblasti svařování. Obecně platí, že před přijetím postupu svařování je nejlepší vyzkoušet mi√ture argonu a helia. Předehřev ani následná tepelná úprava nejsou nutné.
Čína Výrobce titanových kovaných kroužků Titanové informace skupina dodává ASTM B381 titanový kovaný kroužek.