Producent kołnierzy tytanowych www.titaniuminfogroup.com materiały eksploatacyjne Tytanowy kołnierz spawany (Tytanowy kołnierz WN), Tytanowy kołnierz z długą szyjką do spawania (Tytanowy kołnierz LWN), Tytanowy kołnierz na zakładkę (Tytanowy kołnierz LJ), Tytanowy kołnierz ślepy/Pusty kołnierz (tytanowy kołnierz BL), Tytanowy kołnierz wsuwany (Tytanowy kołnierz SO), Tytanowy kołnierz gwintowany (Tytanowy kołnierz TH), Tytanowy kołnierz do spawania gniazdowego (Tytanowy kołnierz SW), Tytanowy kołnierz redukcyjny, Tytanowy kołnierz kryzyTytanowy kołnierz kotwiący, Tytanowy kołnierz ślepy do okularów (Tytanowy kołnierz Figue 8), Tytanowy pierścień rozstawczy/kołnierz łopatkowy itd.
Standardy TKołnierz itanowy
- Normy ANSI/ASME: ANSI B16.5, ANSI B16.47 Seria A i B, MSS-SP-44, API 605, API6A w klasie od 150 do 2500;
- Kołnierze AWWA C207 klasy B, klasy D, klasy E, klasy F, pierścieniowe, zaślepiające i piasty;
- Europejskie normy DIN, UNI, EN 1092-1, Kołnierze BS 4504, ISO, NS, NFE29203 w zakresie ciśnień od PN6 do PN100;
- Japońskie kołnierze JIS B2220 i koreańskie KS B1503 o ciśnieniu od 5K do 40K;
- Rosyjski GOST 12820-80, GOST 12821-80, GOST 12815-80 w zakresie ciśnień od PN0,6MPa do PN10MPa;
- Południowoafrykański SABS 1123 / SANS 1123 w klasie od 600 kPa do 4000 kPa.
Materiały Tytan Kołnierz
Tytan klasy 1-4 to czysty tytan, pozostałe klasy to stopy. Czysty tytan jest stosowany ze względu na wysoką odporność na korozję, a stopy ze względu na wyjątkowo wysoki stosunek wytrzymałości do masy.
Klasa 1. Czysty tytan o stosunkowo niskiej wytrzymałości i wysokiej plastyczności.
Klasa 2. Najczęściej używany czysty tytan. Najlepsze połączenie wytrzymałości, plastyczności i spawalności.
Klasa 3. Tytan o wysokiej wytrzymałości, stosowany do płyt matrycowych w płaszczowych i rurowych wymiennikach ciepła.
Klasa 5. Najczęściej produkowany stop tytanu. Niezwykle wysoka wytrzymałość. Wysoka odporność na ciepło.
Klasa 7. Doskonała odporność na korozję w środowiskach redukujących i utleniających.
Klasa 9. Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozję.
Klasa 12. Lepsza odporność na ciepło niż czysty tytan. Zastosowania jak dla klasy 7 i 11.
Klasa 23. Stop tytanu-6-aluminium-4-wanadu ELI (Extra Low Interstitial) do zastosowań w implantach chirurgicznych.
Chemiczny, PWłaściwości fizyczne i mechaniczne |
|||||||
Skład chemiczny |
Klasa ASTM |
||||||
(Maks. wartości) |
1 |
2 |
5 |
7 |
9 |
12 |
23 |
N, azot |
0,03 |
0,03 |
0,05 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
C, węgiel |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,05 |
0,08 |
0,08 |
H, wodór |
0,015 |
0,015 |
0,0125 |
0,015 |
0,013 |
0,015 |
0,0125 |
Fe, żelazo |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,25 |
0,3 |
0,25 |
O, tlen |
0,18 |
0,25 |
0,20 |
0,25 |
0,12 |
0,25 |
0.13 |
Pd, pallad |
0,12-0,25 |
||||||
Al, aluminium |
5,5-6,75 |
2,5-3,5 |
5,5-6.5 |
||||
Mo, molibden |
0,2-0,4 |
||||||
V, wanad |
3,5-4,5 |
2,0-3,0 |
3,5-4,5 |
||||
Ni, nikiel |
0,6-0,9 |
||||||
Ti, tytan |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE |
|||||||
Wytrzymałość na rozciąganie, min (Mpa) |
240,00 |
345,00 |
895,00 |
345,00 |
620,00 |
483,00 |
828,00 |
Granica plastyczności, 0,2% Przesunięcie, min (Mpa) |
170,00 |
275,00 |
825,00 |
275,00 |
483,00 |
345,00 |
759,00 |
Wydłużenie (w 4D, min, %) |
24,00 |
20,00 |
10,00 |
20,00 |
15,00 |
18,00 |
10,00 |
Redukcja powierzchni, min, % |
30,00 |
30,00 |
25,00 |
30,00 |
25,00 |
25,00 |
15,00 |
Twardość * Interpolowana |
Rb70 |
Rb80 |
Rc36 |
Rb80 |
Rc28 |
Rc17* |
Typ powierzchni kołnierza: Płaska powierzchnia czołowa (FF), podniesiona powierzchnia czołowa (RF), złącze pierścieniowe (RTJ)
Zakres normalnej średnicy kołnierza: 1/2" - 96", DN15-DN2000
Zakres ciśnienia Normail: 150# - 2500# (PN6 - PN40)