+86-917-3381808

Materjal

Teie juhtiv metalltorude tootja Hiinas!

Baoji Yifang Titanium Industry Co Ltd on kinnitusdetailide tootja, kellel on 15-aastane kogemus titaani, nikli, tsirkooniumi ja sulamimaterjalide süvatöötlemisel.

Tugev tootmisvõimsus

Sellel on täielik titaani, nikli ja tsirkooniumi standardosade tootmisliin, titaani standardosade aastane toodang on üle 15 miljoni ja see on läbinud ISO{1}} kvaliteedisüsteemi sertifikaadi.

Suurepärane disain

Pakume täislahendusi, mis võimaldavad teie disainilahenduse valmis saada mõne tunniga. Kasutame nüüdisaegseid tootmisrajatisi, täiustatud tehnikaid ja ranget testimist, et tagada meie toodete vastavus kõrgeimatele tööstusstandarditele.

Kõikehõlmavad võimalused

Meie ulatuslikud võimalused hõlmavad usaldusväärset titaanmaterjalide tarnimist väikestest kuni suurte tellimusteni, inseneriteenuseid, tipptasemel tootmist ja disainilahendusi. Me teenindame mitmesuguseid tööstusharusid, sealhulgas lennundus-, kaitse-, meditsiini-, keemiatöötlemis- ja palju muud.

Kohandatud lahendus

Ettevõte on pühendunud tippkvaliteediga kinnitusdetailide lahenduste ja kohandatud tootmisteenuste pakkumisele, sealhulgas: eritellimusel valmistatud poldid, eritellimusel valmistatud mutrid, kohandatud keermestatud naastud ja vardad, eritellimusel valmistatud kruvid, kohandatud komponentide valmistamine ja kohandatud metalltoru.

 

  • Titaanisulamist õmblusteta toru

    Titaantoru standardid: ASTM B338, B861, B862, DIN 17 861, AMS 4941, AMS 4942. Nominaalne välisläbimõõt: kliendi nõuded. Pikkus: vastavalt vajadusele. Toru tüüp: õmblusteta toru. Hinde materjal: KP

    Rohkem
  • Titaanist nurgavarras

    Spetsifikatsioon: ASTM B348 / ASME B348.. Lõõmutamine: T3-T8.. Mõõdud: EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI.. Titaanist nurk: 5 mm kuni 9 mm.. Paksus: 3,0-120 mm.. Pikkus: 3m, 4m, 5m, 6m või kohandatud

    Rohkem
  • GR5 titaantraat

    Materjal: GR5 titaan. Minimaalne titaanisisaldus: 99,5%. Suurus: kohandatud. Tõmbetugevus (suurem või võrdne MPa): 280. Kuju: traat. Eelis: kõrge kõvadus. Minimaalne tellitav kogus: 1kg. Pind:

    Rohkem
  • GR1 titaanvarras

    Kasutusala: tööstus. Maksimaalne pikkus: 6000 mm. Tootmisprotsess: sepistamine. Päritolu: Shaanxi, Hiina. Materjal: titaani sulam. Kaal: D * D * 3,542 * L/1000000. Töötlemisteenused: painutamine,

    Rohkem
  • Titaanist 5. klassi ümarlatt

    Pikkus: 6000 mm (max). Tootmisprotsess: sepistamine. Päritolu: Shaanxi, Hiina. Materjal: GR5 titaanisulam. Kaal: tegelik kaal. Töötlemisteenused: painutamine, keevitamine, lahtikerimine, lõikamine,

    Rohkem
  • 5. klassi titaanleht

    Pikkus: Max 6m. Maksimaalne laius: 3000 mm. Materjal: GR5. Töötlemisteenused: painutamine, keevitamine, lahtikerimine, lõikamine, mulgustamine. Tehnoloogia: külmvaltsimine/kuumvaltsimine. Pind:

    Rohkem
  • Keevitatud titaantorud

    Päritolukoht: Shaanxi, Hiina. Materjal: puhas titaan. Nominaalne OD: kliendi nõue. Pikkus: vastavalt vajadusele. Seina paksus: 1mm, 1,2mm, 1,5mm. Siseläbimõõt: 76,2 mm. Töötlemisteenused:

    Rohkem
  • 5. klassi titaantorud

    Päritolu: BAOJI, Hiina. Mudel: Gr.5. Materjal: titaan. Nominaalne välisläbimõõt: 2 ~ 910 mm. Pikkus: 1 ~ 10m. Kasutusala: nafta. Tootmisprotsess: õmblusteta toru. Seina paksus: 0,2 ~ 100mm. Sisemine

    Rohkem
  • Nikli titaan traat

    Päritolu: Shaanxi, Hiina. Materjal: Nitinool. Minimaalne titaanisisaldus: 45%. Tõmbetugevus (suurem või võrdne MPa): 850. Töötlemisteenused Painutamine, keevitamine, lahtikerimine, lõikamine,

    Rohkem
  • Titaanterase komposiitplaat

    Standard: en. Tolerants: ± 1%. Pikkus: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm jne.. Laius: 1000, 1219, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500mm. Töötlemisteenused: lõikamine, keevitamine, painutamine,

    Rohkem

metallist toru

 

Metalltoru tutvustus

 

 

Metalltorud on silindrilised torud, mis on valmistatud erinevatest metallidest, nagu teras, roostevaba teras, alumiinium, vask, messing jne. Neid toodetakse selliste protsessidega nagu ekstrusioon, keevitamine või õmblusteta valtsimine, olenevalt metalli tüübist ja kavandatavast rakendusest.

 

Metalltorude tüübid
 

Tavaline terastoru

Kasutab:Tootmis- ja tuletõrjeveetorud, sanitaarseadmete äravoolu harutorud, tootmisseadmete mittesöövitavad drenaažiharutorud, tööstusettevõtete vihmaveetorud.
Eelised:Suur tugevus, mugav liides, suur siserõhk, sile sisepind ja hea hüdrauliline seisukord.
Puudused:Lihtne korrodeeruda, kõrge hind.
Ühendus:Keevitamine, äärikühendus.

Tsingitud terastoru (kuumkastmine)

Rakendus:Tuletõrjesüsteemi ja tootmisveevarustustorustik läbimõõduga alla 150 mm või sellega võrdne.
Eelised:Suur tugevus, mugav liides, suur siserõhk, sile sisepind ja hea hüdrauliline seisukord.
Puudused:Lihtne korrodeeruda, kõrge hind.
Ühendus:Keermeühendus, äärikühendus.

Vasktoru (punane vask, messing)

Eesmärk:Kuuma vee toru.
Eelised:Hea korrosioonikindlus magevee suhtes, kõrge mehaaniline tugevus, tugev painduvuskindlus, lihtne töötlemine, sile sisepind, mitte kergesti skaleeritav, ilus.
Puudused:Õhuke torusein, kergesti kahjustatav.
Ühendus:Keermeühendus, äärikühendus, keevitamine, spetsiaalsed toruliitmikud.

Roostevabast terasest toru

Eesmärk:Puhta vee ja söövitava tootmisreovee transportimiseks.
Eelised:Korrosioonikindlus, mitteläbilaskvus, hea õhutihedus, sile sisesein, kerge kaal, lihtne paigaldus, kõrgsurve- ja vibratsioonikindlus.
Puudused:Pole lihtne ehitada ja kallis.
Ühendus:Kokkusurumistüüp, survetüüp, tõuketüüp (painduv tüüp), koonuskeerme tüüp, kiirääriku tüüp, ääriku tüüp, kruvitüüp, pesa tüüp.

Malmist toru

Rakendus:Kasutatakse peamiselt veevarustuse, kanalisatsiooni ja gaasijuhtmete projekteerimisel.
Klassifikatsioon:Erinevate tootmismeetodite järgi võib selle jagada: liivavormi tsentrifugaalpistikupesaga sirge toru, pidev malmist sirge toru ja liivavormi rauast toru. Erinevate kasutatud materjalide järgi võib selle jagada hallmalmist toruks, kõrgtugevast malmist toruks ja kõrge ränisisaldusega malmist toruks.
Eelised:Kõrge tugevus, hea sitkus, õhuke sein, kerge kaal, löögikindlus, painutusfunktsioon, lihtne paigaldamine.
Puudused:Vananemine, suur soojuspaisumine ja külm kokkutõmbumine, ei sobi pikaajaliseks päikesevalgusega kokkupuuteks, halb kokkusurumisfunktsioon, vale konstruktsioon, kergesti deformeeruv.
Ühendus:Paindlik liides, ääriku liides, iseankurdatud liides ja jäik liides.

 

Metalltorude rakendused

Titaantorud on kasulikud paljude muude materjalide, näiteks roostevaba terase ja muude ebarahuldavate materjalide tõttu, suurendades rakendusi. Järgnevalt on toodud titaantorude mitmed levinumad rakendused:

Zirconium PN160 Neck Welding Pipe Flange

Keemiatöötlemistehas

Keemiatehastes kasutatakse erinevaid agressiivseid lahendusi ja keskkond muutub väga agressiivseks. Lisaks vajavad need paigaldised nende äärmuslike tingimustega toimetulemiseks soojusvahetiid, täpselt määratletud torustikke ja muid seadmeid. Titaani klass talub pikka aega väga agressiivset keskkonda ja teenuseid.

 
ASTM B673 Zirconium Plate Flat Welded Pipe Flange

Naftatööstus

Nafta- ja gaasitööstus hõlmab kõrgsurve ja kõrge temperatuuri rakendusi. Seega vajavad nafta- ja gaasitööstuse kaevud torusüsteemi, mis suudab pidevalt töötada tõrgeteta äärmuslike temperatuuride ja rõhu all olevates atmosfäärides. Siin näitavad titaantorud A suurt korrosioonikindlust ja temperatuuritaluvust, mistõttu on need kasulikud veealustes, aukudes ja pealispindades.

 
Zirconium PN40 Plate Flat Welded Pipe Flange

Lennundus

Titaantorud on kasulikud paljudes kosmosetööstuse rakendustes. Need torud sobivad nii lennukikere kui ka mootorikomponentide jaoks. Titaani klass tagab vastupidavuse väsimusele ja pragunemisele; Lisaks võivad need torud töötada kõrgel temperatuuril. Need torud on tõmbekindlad ja kergemad ning neil on suur tugevus ja tihedus.

 
Zirconium PN25 Neck Flat Welded Pipe Flange

Elektritootmisjaamad

Vee ja auru transportimiseks kõrgel temperatuuril on titaantoru A sobiv valik. Siin vajab elektrijaam 2. klassi titaantorusid. Titaanklass võimaldab seadmel sujuvalt töötada kõikides tingimustes.

 
Metalltoru eelised

Kõrge bioloogiline kohanemisvõime
Titaan on üks meditsiiniseadmete tootmiseks väga sobivatest materjalidest, kuna sellel on hea bioloogiline kohanemisvõime, mis tähendab, et isegi inimkehas ei tekita see mingeid kõrvaltoimeid.

 

Kõrge esteetika
Pind on tasane ja sile, põhivärvina helekollane, pakkudes väga ilusat visuaalset efekti, mis on ka üheks põhjuseks, miks seda hinnatakse nii mõneski dekoratsiooni- ja ehete tootmise valdkonnas.

Kõrge tugevus

See on kaalult umbes 40% kergem kui sama suurusega terastorud, kuid selle tugevus on palju suurem.

Korrosioonikindlus

Titaan on äärmiselt korrosioonikindel metall, mida saab kasutada karmides keskkondades pikka aega ilma kadudeta.

Tugev stabiilsus

Titaantoru on väga stabiilne metalltoru, mis talub erinevaid äärmuslikke temperatuure ja survekeskkondi ning millel on hea kasutusea ja kandevõime garantii.

 

 
Metalltoru: kuidas valida õige klass

 

1. klassi titaan
1. klassi titaan on titaani kõige pehmem klass, mis muudab selle väga vormitavaks. See pakub suurt elastsust, säilitades samal ajal vajaliku löögikindluse. Seda klassi kasutatakse kõige sagedamini plaatides, torudes, torustikes ja paljudes muudes rakendustes, kus on oluline kõrgem keevitatavus ja vormitavus. Seda titaani kasutatakse erinevates tööstusharudes ja selle omadused muudavad selle tõhusaks valikuks:
● Lennundus
● Meditsiiniline
● Marine
● Arhitektuur
● Tootmine
● Võimsus
● Keemilise töötlemise rajatised
● Magestamine
● Autoosad
● Lennuki konstruktsioonid ja raamid

2. klassi titaan
Veidi tugevama metalli jaoks on 2. klassi titaan. See on endiselt väga vormitav, kuid sellel on suurem tõmbetugevus. 2. klassi titaan on väga laialdaselt saadaval, mistõttu on see teistest klassidest soodsam. Levinud tootevormid hõlmavad kõike alates latist ja kangist kuni plaadi ja traadini. Sellel on palju samu rakendusi nagu 1. klassi titaanil, kuigi seda kasutatakse ka:
● Elektritootmine
● Süsivesinike töötlemine
● Väljalasketoru kaitsekatted
● Lennuki kere nahk

3. klassi titaan
3. klassi titaani ei kasutata nii palju kui 2. klassi titaani, kuid sellel on siiski oma kasutusalad. See on tugevam kui klassid 1 ja 2, sellel on hea keevitatavus ja väga kõrge korrosioonikindlus. See on vähem vormitav kui teised 2 klassi, kuid lisatud tugevus ja vastupidavus muudavad selle hea valiku:
● Keemiline töötlemine
● Mererakendused
● Lennundus
Seda saab osta baari, kangi, valuploki kujul. plaadid ja keevitatud tooted.

4. klassi titaan
4. klassi titaan on tugevaim puhta klassi titaan, kuid see on ka kõige vähem vormitav. Siiski on sellel hea külmvormitavus ning selle suure tugevuse, vastupidavuse ja keevitatavuse tõttu on sellel palju meditsiinilist ja tööstuslikku kasutust. 4. klassi titaani leidub kõige sagedamini:
● Kirurgiline riistvara
● Soojusvahetid
● Cip varustus
Seda saab osta baari, kangi, valuploki, plaadi ja ribana.

Titaanisulamid
Titaanisulamid on segu titaanist ja ühest või kahest muust metallist, nagu tina, pallaadium, räni, vanaadium, molübdeen, tsirkoonium, mangaan, raud, koobalt, nikkel, vask ja kroom. Titaanisulamitel on sama tugevus, korrosioonikindlus, vastupidavus ja kerge kaal kui kaubanduslikult puhtal titaanil, kuid nende sulamite loomisel on võimalik teatud omadusi edasi arendada ja neid täiustada.

5. klass (Ti 6Al-4V) titaan
Ti 6AI-4V (teise nimega klass 5) on titaanisulamitest kõige levinum ja seda nimetatakse mingil põhjusel kosmosetööstuse "tööhobuseks". See talub kuni 600 kraadi Fahrenheiti temperatuuri, on tugev, kerge, hästi vormitav ja äärmiselt korrosioonikindel. See on valmistatud titaani, alumiiniumi, vanaadiumi ja raua kombinatsioonist. Klass 5 on lennukitööstuses populaarne nii lennukite turbiinide kui ka konstruktsioonikomponentide puhul, kuid seda kasutatakse ka suure jõudlusega mootoriosade, spordivarustuse biomeditsiiniliste implantaatide jms jaoks. Levinud tootevormide hulka kuuluvad latt, toorik, foolium, leht, õmblusteta toru, traat, plaat ja palju muud.

7. klassi titaan
Klass 7 on titaanisulamitest kõige korrosioonikindlam. Sellel on enamik 2. klassi puhta titaani omadusi, kuid lisatud pallaadium aitab parandada keevitatavust ja vormitavust. Seda kasutatakse kõige sagedamini keemiatootmisseadmetes ja see on saadaval enamikus tootevormides.

12. klassi titaan
Klassi 12 tugevus on sarnane 300-seeria terastele ning sellel on väga hea vormitavus ja keevitatavus, mistõttu on see hea valik erinevateks valmistatud rakendusteks. Selle kõrge korrosioonikindlus muudab selle tavaliseks valikuks ka:
● Soojusvahetused
● Keemia tootmine
● Mererakendused
● Lennundusrakendused
Seda saab osta varda, tooriku, plaadi, riba, traadi ja keevitatud torude ja torudena.

23. klass (Ti 6AL-4V ELI) titaan
Ti 6AL-4V ELI ehk klass 23 on sageli valmistatud mähisteks, kiududeks, juhtmeteks või lamedaks juhtmeteks. See on valmistatud titaani, vanaadiumi ja alumiiniumi kombinatsioonist, mis annab sellele väga kõrge tõmbe- ja voolavuspiiri, vähendades samal ajal elastsust ja keevitatavust. Sellel on ka ainulaadne biosobivus, mis muudab selle populaarseks paljudes meditsiini- ja hambaravirakendustes, sealhulgas:
● Kirurgilised klambrid
● Ligatuuriklambrid
● Tihvtid ja kruvid
● Ja palju muud
Samuti on see leidnud tööd lennuki kerekomponentide ja ballistiliste soomuste alal. See on saadaval kõige tavalisemates tootevormides, sealhulgas õmblusteta torudes.

Muud titaanisulamid
Kuigi kõige levinumad titaanisulamid olid loetletud ülal, on palju teisi, vähem tuntud ja kasutatud titaanisulameid. Titaanisulamid ulatuvad kuni klassini 38 ning nende omadused ja kasutusalad varieeruvad sõltuvalt sulamimetallidest. Teie projekti jaoks sobiva titaani või titaanisulami kvaliteediklassi määramisel võtke arvesse keskkonda, milles see asub, mida see osa teeb ja soovitud osa suurust.

 
 
Levinud metalltorude keevitustehnikad
Zirconium PN40 Plate Flat Welded Pipe Flange

Inertgaasiga varjestatud keevitamine (TIG-keevitus)

See on üks kõige sagedamini kasutatavaid titaantorude keevitusmeetodeid. TIG-keevitus kasutab inertgaase (nt argooni), et kaitsta keevitusala titaanmetalli hapniku ja lämmastikuga saastumise eest. See võib pakkuda kvaliteetseid keevisõmblusi, kuid aeglasema kiirusega.

ASTM B673 Zirconium Plate Flat Welded Pipe Flange

Katte keevitamine

Kattekeevitamisel pihustatakse titaani metallipulbrit titaantoru pinnale, sulatatakse see ja sulatatakse soojusallika abil aluspinnaga. See tehnika sobib hästi titaantorude teatud osade tugevdamiseks või parandamiseks.

Zirconium PN160 Neck Welding Pipe Flange

Elektronkiirkeevitus

See on kiire elektronkiire kasutamine titaantorude lokaalseks kuumutamiseks ja sulatamiseks keevisõmbluse tegemiseks. See võimaldab suure energiatihedusega keevitamist suure keevituskiirusega ja väikese kuumusega mõjutatud piirkonnaga.

Zirconium Pipe Flange Cover

Laserkeevitus

See kasutab titaantorude sulatamiseks ja keevitamiseks suure energiatarbega laserkiiri. See võimaldab täpselt juhitud keevitusprotsesse suure kiiruse ja kõrge kvaliteedi eelistega.

 

Metalltoru mehaaniline liitmine

 

Neetimine
Neetimine on kahe metalli ühendamine metallkinnituste abil, mis lukustavad need mehaaniliselt oma kohale. See liitmisviis on eriti rakendatav tugevalt pingestatud detailide ühendamisel, katkendliidete moodustamisel ja juhtudel, kui töö on ligipääsetav ainult ühelt poolt. Titaan neetitakse tavapäraste tehnikate abil roostevabast terasest, Moneli, ülitugevast alumiiniumist ja titaanneetidest. Titaanneetidega pikeneb sõiduaeg 65% võrreldes kõrgtugevate alumiiniumneetide kasutusajaga. Needid on külmaajamiga ja neediaugud nõuavad hea haardumise tagamiseks tihedat tolerantsi. Kui on vaja tasapinnalise peaga neete, tehakse süvendid temperatuuril 500–600 kraadi F (260–315 kraadi). Titaani neetimisel erinevate metallidega või titaani neetimisel alumiiniumneetidega tuleb võtta ettevaatusabinõusid galvaanilise korrosiooni tõkestamiseks.

 

Poldid
Selle ühendamismeetodi korral saab mehaanilise sideme kergesti eemaldada ilma detaili hävitamata. Titaani saab ühendada enda või erinevate metallidega titaanpoltide või kaadmiumiga kaetud teraspoltidega. Titaanpoltide puhul on lukustusmutrid kaetud roodiumi või hõbedaga, et vältida mutri kinnikiilumist ja poldi külge kinnijäämist. Kaadmiumiga kaetud kinnitusdetailide kasutamisel on täheldatud galvaanilise korrosiooni mõningast suurenemist. On teatatud, et keermestatud osade teflonkatted vähendavad oluliselt titaani kinnikiilumist ja lõhenemist. Galvaanilist korrosiooni minimeerib ka tefloni korrosioonikindlus.

 

Metalltorude valmistamine ja paigaldus
 

Kvaliteedikontroll
Pärast titaantoru saabumist tuleks korraldada omanik, ehitusjuht, ehitustöölised, kvaliteediinspektorid, keevitustehnikud, torude ja ventiilide osade materjal, spetsifikatsioonid, kogus, kvaliteet ja kvaliteedi tõendavad dokumendid kontrollimiseks. Torul peab olema tootja tehase vastavussertifikaat ja kvaliteedisertifikaat. Ja seda tuleks mõõta ükshaaval välisläbimõõt, seina paksus, selle välisläbimõõt, seina paksus, elliptilisus peavad vastama spetsifikatsiooni nõuetele. Sise- ja välispinnad peavad olema siledad, puhtad ja ilma defektideta, nagu augud, praod, voltimine, ülekorrosioon.

Transport
Titaantorud tuleks transportimisel paigutada samadele nõuetele. Tõstmisprotsessis on soovitav kasutada nailonist või sünteetilisest kiust troppi. Kui kasutatakse terastrossi ja mahalaadimispandlaid, ei tohiks need toruga otseselt kokku puutuda ning nende isoleerimiseks tuleks kasutada kummi- või asbestitooteid.

Valmistamine
Väiksema kaliibriga hea materjaliga titaantoru, parem on treipingil kaldenurka keerata, treipingi kiirus peaks olema aeglasem ja pöörama tähelepanu jahutamisele. Suurema läbimõõduga (DN100 või rohkem), on asjakohane kasutada kaldpinna poleerimiseks lihvimismasinat. Töökiirus peaks olema aeglasem, lõpetama mitu korda ja pöörama tähelepanu jahutamisele. Kui nõue on lähedal, eemaldage saastekiht peene hambaviiliga, kuni faasimisnõue on saavutatud. Kaldpind peab olema tasane, ilma pragudeta, tugeva nahanähtuseta ning eemaldama põhjalikult pursked, sulama ballasti ja oksiidid. Kaldnurk peaks vastama keevitusprotsessi nõuetele, kui kaldpinna töötlemine on lõppenud, peitsimine ja puhastamine 50 mm ulatuses kaldpinna mõlemal küljel. Seejärel sulgege see plastlapiga ja märkige see hästi. Kui kasutatakse lihvimist ja lõikamist, tuleks toiming läbi viia muudes nõuetele vastavates kohtades. Kui kaldtöötlus vastab nõuetele, liikuge kokkupandavasse spetsiaalsesse kohta.

Paigaldamine
Titaanist torude konstruktsioonis tekivad sageli väikesed augud, nagu kondensaadi väljavool, emissioon, allika osad, mida on raske avada tavapäraste meetoditega. Enne titaantoru keevitamist joonistatakse vastavale titaantorule augu suurus ning selle detailne ja täpne asukoht. Puurige treipingiga mööda ava serva keskjoont palju väikseid auke, mida tihedam, seda parem. Kui kõik augud on puuritud, lööge vaskhaamriga kergelt augukaareplaadi keskosa, et see eemaldada, ja seejärel kasutage spetsiaalset tööriista, näiteks peene hambaga ümarviili, et töödelda augud nõuetele vastavaks.

 

 
Ultimate KKK juhend metalltoru kohta

 

K: Mis on titaantoru?

V: Titaantoru on kerge, tugeva tugevusega ja suurepäraste mehaaniliste omadustega. Seda kasutatakse laialdaselt soojusvahetusseadmetes, nagu torukujuline soojusvaheti, spiraalsoojusvaheti, serpentiinsoojusvaheti, kondensaator, aurusti ja ülekandetorustik. Paljud tuumaenergiatööstused kasutavad standardtorudena titaantorusid. Materjali järgi saab selle jagada puhtaks titaantoruks ja sulamist toruks. Töötlemistehnoloogia järgi saab selle jagada õmblusteta torudeks ja keevitatud torudeks. Valmistoru tootmise toorainena kasutatakse torutoorikut ka toru sihtmärgi (puhas titaan) valmistamiseks vaakumkatteks. Puhast titaantoru saab kasutada titaanispiraali tootmiseks, nagu soojusvahetus, küttetoru, kondensatsioonitoru ja soojusvaheti toru.

K: Kas titaanist on lubatud suitsetada?

V: Titaan on bioloogiliselt ühilduv metall, mis tähendab, et see pole inimestele toksiline. Lisaks sellele, et see metall ei ole mürgine, on titaan oma kerge ja kuumakindla olemuse tõttu suurepärane materjal ühele lööjale ja torudele. Ainus titaantorude miinus on see, et need kipuvad aja jooksul üsna kergesti mõlkima.

K: Kui tugev on titaantoru?

V: Kaubanduslikult puhta titaani pehmeim klass on umbes 240 MPa, samas kui ülitugevad sulamid võivad ulatuda 1400 MPa-ni. Bioloogiliselt ühilduvaid ja mittetoksilisi titaantorusid kasutatakse sageli keerukamates rakendustes, nagu kirurgilised instrumendid ja ortopeedilised implantaadid.

K: Milleks titaani kasutatakse?

V: Neid sulameid kasutatakse peamiselt õhusõidukites, kosmoselaevades ja rakettides, kuna need on madala tihedusega ja taluvad äärmuslikke temperatuure. Neid kasutatakse ka golfikeppides, sülearvutites, jalgratastes ja karkudes. Elektrijaamade kondensaatorites kasutatakse titaantorusid nende korrosioonikindluse tõttu.

K: Miks on titaanist heitgaasid sinised?

V: Titaanist väljalasketorusid nähakse sageli suure jõudlusega mootorratastel ning neid hinnatakse nende vastupidavuse ja kerge kaalu poolest. Titaanist heitgaasidel on aga ka omapärane välimus, kuna need muutuvad aja jooksul sageli siniseks. Seda nähtust põhjustavad titaani reaktsioonid õhus oleva hapniku ja lämmastikuga.

K: Kas titaanil on mingeid ohte?

V: Seda ei peeta mürgiseks metalliks, kuid see on raskemetall ja sellel on tõsine negatiivne mõju tervisele. Titaanil on võime mõjutada kopsufunktsiooni, põhjustades kopsuhaigusi nagu pleurahaigus, see võib põhjustada valu rinnus, millega kaasneb pigistustunne, hingamisraskused, köha, naha või silmade ärritus.

K: Kas titaan lööb tugevamini kui teras?

V: Teras on tugevam kui titaan, suurema tõmbetugevusega. Titaan pakub aga suuremat tugevuse ja kaalu suhet. Titaanil on suurepärane korrosioonikindlus, eriti karmides keskkondades.

K: Kas saate titaanist toru painutada?

V: Puhta titaantoru või legeeritud titaani klasside painutamise raskus sõltub painutusprotsessis kasutatavast meetodist. Üks titaani painutamisega seotud väljakutseid on selle kõrge elastsusmoodul. Selle väike ühtlane pikenemine muudab selle töötlemise ja vormimise keeruliseks.

K: Kas magnet kleepub titaanile?

V: Lühike vastus on ei, titaan ei ole magnetiline. Selle põhjuseks on asjaolu, et titaanil on kristalne struktuur, milles pole paarituid elektrone, mis on vajalikud materjali magnetiliste omaduste ilmnemiseks. See tähendab, et titaan ei interakteeru magnetväljadega ja seda peetakse diamagnetiliseks materjaliks.

K: Miks on titaan nii kallis?

V: Üks peamisi põhjuseid, miks titaan on nii kallis, on selle haruldus. Titaan on Maal kõige levinumalt üheksas element, kuid puhtal kujul leidub seda harva. Selle asemel leidub seda tavaliselt mineraalides, nagu ilmeniit, rutiil ja anataas.

K: Kas titaanist heitgaasid purunevad?

V: Mootori lähedal võib see kuumeneda, peaaegu 2000 kraadi. Seetõttu olen näinud, et mitmel titaanist väljalaskesüsteemil tekivad keevisõmblustele ja nende lähedale pragusid. Ma ei usu, et need süsteemid peavad vastu kauem kui 2 või 3 aastat... ja see on Colorado kuival kõrgel tasandikul, kus me teedel soola ei kasuta.

K: Millised on titaantorude eelised?

V: Ti-Teki titaantorusid peetakse oma kaliibriga kõige mitmekülgsemateks. Titaan on metall, mis ühendab suure tugevuse ja madala tihedusega, et töötada erakordselt hästi rõhu all. Valitud materjalina pakub titaan vedelike suurel kiirusel ülekandmisel kaitset.

K: Mis on titaani puhul erilist?

V: Titaan on kaks korda tugevam kui alumiinium ja 45% kergem kui võrreldava tugevusega teras. Korrosioonikindlus: titaani loomulik korrosioonikindlus võimaldab rakendusi karmides keskkondades, sealhulgas merevee all.

K: Kas titaantorud on ohutud?

V: Biosobivus: Titaantoru on bioloogiliselt ühilduv, mistõttu on selle kasutamine meditsiinilistes implantaatides ohutu. Kõrge tugevuse ja kaalu suhe: titaan on üks tugevamaid metalle maailmas ja selle madal tihedus võimaldab titaantorul olla kerge.

K: Miks titaanist heitgaasid kõlavad erinevalt?

V: Titaan on aga üldiselt raskem ja jäigem kui roostevaba teras, mis tähendab, et see võib rohkem vibreerida, mille tulemuseks on sügavam ja kõvem heli. Titaanist väljalasketorud kipuvad olema ka roostevabast terasest väljalasketorudest õhemad, mis võib samuti kaasa aidata valjemale helile.

K: Kas täistitaanist heitgaas on seda väärt?

V: Võrreldes teiste heitgaasimaterjalidega, tähendab titaani kaalueelis paremat kütusesäästlikkust, ringiaegu, pidurdamist, juhitavust ja kiirendust. Nii et vastus on jah, nad on seda väärt. Ohutuse, töökindluse, kvaliteedi ja jõudluse osas on titaanist väljalasketorud lihtsalt ületamatud!

K: Kas titaani saab keevitada või jootma?

V: Keevitamine on peamine titaani ühendamise meetod. Kui esialgsed katsed titaani keevitada näitasid, et probleem on väga keeruline, siis põhjalikum uurimine näitas, et probleem on sobivate tehnikate rakendamisel täiesti ületatav.

K: Millist tüüpi keevitust kasutatakse titaani jaoks?

V: Titaani ja selle sulameid keevitatakse kõige sagedamini gaas-volframkaar (GTA või TIG) ja gaas-metallkaar (GMA või MIG) keevitusprotsessidega. Piiratud määral kasutatakse titaanil ka takistus-, plasmakaare-, elektronkiire- ja hõõrdekeevitust. Kõik need protsessid pakuvad konkreetsetes olukordades eeliseid.

K: Mis on titaani ühendamise protsess?

V: Need ühendamismeetodid võivad hõlmata keevitamist, kõvajoodisjootmist, jootmist, neetimist või poltidega kinnitamist. Seega, et titaan oleks kasulik ehitusmetall sellistes rakendustes nagu lennukid, sillad, torud, tankid, sõidukid ja laevad, peab titaan olema võimeline ühendama enda ja teiste metallidega.

K: Kas saate titaanist heitgaasi MIG-ga keevitada?

V: Titaani saab ka MIG-keevitada, kuid paljud inimesed seda ei tee. Siiski on vähem tõenäoline, et saavutate sama keevituskvaliteedi kui TIG-keevitusprotsessiga. MIG-keevitusprotsess tekitab titaanile liiga palju soojust ja pritsmeid ning võib põhjustada liigset saastumist kaare atmosfääris olevate lisanditega.

Oleme professionaalsed materjalide tootjad ja tarnijad Hiinas, kes on spetsialiseerunud kvaliteetse kohandatud teenuse pakkumisele. Tervitame teid meie tehasest odavate materjalide hulgimüügiga. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Võtke ühendust tarnijaga