Titaanist kinnitusvahend
Titaanist kinnitusvahend
Teie juhtiv titaanist kinnitusdetailide 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 ISO9001-2000 kvaliteedisüsteemi sertifikaadi.
Suurepärane disain
Pakume täislahendusi, mille abil saate teie disaini mõne tunniga valmis. Kasutame nüüdisaegseid tootmisrajatisi, täiustatud tehnikaid ja ranget testimist, et tagada meie toodete vastavus kõrgeimatele tööstusstandarditele.
Kõikehõlmavad võimalused
Meie ulatuslikud võimalused hõlmavad usaldusväärset titaanmaterjali 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.
-
Kohandatud autode muutmise poldidRohkem
Viimistlus: anodeeritud. Materjal: titaan. Mõõtesüsteem: INCH. Päritolukoht: Baoji, Hiina. Standard: DIN. Pea tüüp: Pan Head. Hinne:4,8/ 8,8/ 10,9/ 12,9 jne. Lõim: täielik lõng/pool niit. Pikkus:
-
Titaanist väljalaskekollektori poldidRohkem
Viimistlus: poleeritud. Materjal: titaan. Päritolukoht: Baoji, Hiina. Näidis: saadaval. MOQ: 50 tk. Pakkimine: plastkott + karp. Pakendamine ja kohaletoimetamine: kilekotid sees ja pappkarp väljas.
-
Titaanist kuuskantpoldidRohkem
Päritolukoht: Baoji, Hiina. Standard: DIN. Materjal: titaan, nikkel, tsirkoonium jne. Suurus: m2M3M4M5 m6 m8 m9 m12 m20 m29. Tase: GR5. Standardid: din912, GB, JIS, ISO jne.. Keerme tüüp: täiskeere,
-
Titaan pool niit kuusnurk poltRohkem
Materjal: titaan sulam. Finish: Plain. Standard: DIN931. Sertifitseerimine: ISO9001. MOQ:1000TK. Proovid: tasuta. Koht päritolu : Baoji Hiina.
-
Titaanist kuuskantääriku poltRohkem
Titaanist kuuskantääriku polt
-
Titaanist rummu poltRohkem
Titaanist rummu polt
-
Must titaanpoltRohkem
must titaanpolt
-
Titaanist süvistatud poltRohkem
Titaanist süvistatud polt
-
Titaanist võidusõiduauto poltRohkem
Titaanist võidusõiduauto polt
-
Titaanist meetrilised poldidRohkem
Titaanist meetrilised poldid
Sissejuhatus titaankinnitisse
Titaanist kinnitusvahendeid on viimastel aastatel paljudes tööstusharudes laialdaselt kasutatud. Materjal on väga aktiivne, paindlik/kõrge plastilisusega ning pakub fantastilist kombinatsiooni tugevusest pluss korrosiooni-, oksüdatsiooni-, kuuma- ja külmakindlusest; see on mittemagnetiline, mittetoksiline ja kerge. See tagab madala soojuspaisumise koefitsiendi ja ei ole väga madalatel temperatuuridel altid rabeduma.
Titaanist kinnitusdetailide eelised
Korrosioonikindlus
Titaanil on suurepärane korrosioonikindlus isegi karmides keskkondades, mistõttu titaanist kinnitusdetailid sobivad eriti hästi mere-, keemia- ja muudeks söövitavateks rakendusteks.
Kõrge tugevuse ja kaalu suhe
Titaan on tuntud oma erakordse tugevuse ja kaalu suhte poolest, mis tähendab, et see tagab kõrge tõmbetugevuse, jäädes samas kergeks. See omadus on eriti väärtuslik tööstusharudes, kus kaalu vähendamine on hädavajalik, nagu lennundus ja autotööstus.
Biosobivus
Titaan on bioloogiliselt ühilduv, mis tähendab, et inimkeha talub seda hästi. See muudab titaanist kinnitusdetailid ideaalseks kasutamiseks meditsiiniseadmetes, nagu kirurgilised implantaadid ja ortopeedilised seadmed.
Temperatuuritaluvus
Titaan talub mitmesuguseid temperatuure ilma oma mehaanilisi omadusi kaotamata, mistõttu sobib see kasutamiseks äärmise kuumuse või külmaga.
Mittemagnetiline
Titaan on mittemagnetiline, mistõttu sobib see rakendustesse, kus magnetilisi häireid tuleb minimeerida, näiteks elektroonikaseadmetes ja meditsiiniseadmetes, nagu MRI-seadmed.
Titaanist kinnitusdetailide tüübid
Titaanist poldid
Nendel kinnitusdetailidel on keermestatud silindriline võll, mille ühes otsas on pea. Titaanpoldid pakuvad suurt tugevust, suurepärast korrosioonikindlust ja madalat tihedust, mistõttu need sobivad ideaalselt rakendusteks, mis nõuavad kergeid ja vastupidavaid kinnituslahendusi. Neid kasutatakse tavaliselt kosmose-, mere- ja autotööstuses.
● Titaanist kuuskantpoldid
● Titaanist ruudukujulised poldid
● Titaanist U-poldid
● Titaanist aaspoldid
● Titaanist T-poldid
● Titaanist mahajäämuspoldid
● Titaanist süvistatud poldid
● Titanium J poldid
● Titaanist kuuskantpoldid
● Titaanist ankrupoldid
Titaanpähklid
Mutrid on sisekeermega kinnitusdetailid, mida kasutatakse koos poltidega turvalise ühenduse loomiseks. Titaanmutrid pakuvad erakordset korrosioonikindlust, suurt tugevust ja kergeid omadusi. Neid kasutatakse laialdaselt rakendustes, mis nõuavad usaldusväärseid ja vastupidavaid ühendusi agressiivses keskkonnas.
● Titaanist kuuskantmutrid
● Titaanist ruutmutrid
● Titaanist lukustusmutrid
● Titaanist silmapähklid
● Titaanist tiibmutrid
● titaan T pähklid
● Titaanpaneeli mutrid
● Titaanist ühendusmutrid
● Titaanist kuppelmutrid
● Titaantõrupähklid
Titaanist kruvid
Mitmekülgsed ja töökindlad titaankruvid pakuvad suurepärast tugevust, korrosioonikindlust ja bioühilduvust. Neid kasutatakse erinevates rakendustes, sealhulgas kosmosekomponentides, meditsiinilistes implantaatides ja merevarustuses. Titaankruvid on tuntud oma vastupidavuse ja galvaanilise korrosioonikindluse poolest.
Titaanist seibid
Seibid on õhukesed lamedad keskmise auguga kettad. Titaanseibid tagavad suurepärase korrosioonikindluse ja aitavad koormust ühtlaselt jaotada. Neid kasutatakse tavaliselt koos titaanist kinnitusdetailidega, et tagada turvalised ja usaldusväärsed ühendused.
Titaanist kinnitusdetailide rakendused

Tuumatööstus
Tuumareaktorite ehitamise ajal vajavad paljud komponendid, torud ja nendega seotud osad suures koguses titaani ja titaanisulamimetalle ning titaanist kinnitusdetailid on üks neist.

Meditsiinitööstus
Titaan on biofiilne metall ja seda kasutatakse laialdaselt meditsiinitööstuses. Titaanist kinnitusvahendeid kasutatakse sageli kliiniliste luumurdude ja nihestuste fikseerimisel, mis on tugevad ja kergesti deformeeruvad.

Elektroonilised seadmed
Varem kasutati paljudes mobiiltelefonides ja arvutites terasest kinnitusvahendeid. Teras on aga magnetiline ja vajab demagnetiseerimist. Vastasel juhul on terasest kinnitusdetailid kergesti magnetiseeritavad elektromagnetväljade mõjul, mis mõjutab võrgusignaale. Titaanist kinnitusdetailid on mittemagnetilised, kerged ja väga tugevad, mistõttu need sobivad väga hästi elektroonikaseadmete kinnitusdetailide jaoks.

Lennundustööstus
Lennundustööstus on endiselt kõige olulisem titaani kasutaja. Titaanist kinnitusdetailide kasutamine sarnase tugevusega terasest kinnitusdetailide asendamiseks mõjutab oluliselt lennuki kaalu vähenemist. Lisaks on titaanisulamil hea elastsus ja mittemagnetilised omadused, mis samuti mängib väga olulist rolli kinnitusdetailide lõdvenemise ja magnetvälja häirete ärahoidmisel.
2. klassi titaan
See on üks levinumaid titaanitüüpe ja seda peetakse kinnitusdetailide tööstuses tööhobuseks. 2. klassi titaan on tuntud ka kui kaubanduslik puhas titaan, kuna see sisaldab 99% titaani. Mõned juhtumid, kus 2. klassi titaanist kinnitusdetailid oleksid ideaalsed, hõlmavad juhtumeid, kus vajate väga head korrosioonikindlust, näiteks keskkonnas, kus on palju soolast vett ja soolvett. Lisaks sellele on need äärmiselt vastupidavad ka muudele kemikaalidele, sealhulgas kloriididele, happelahustele ja redutseerivatele hapetele. Asjaolu, et see on ka väga kerge ja väikese tihedusega, muudab selle ideaalseks kasutamiseks ka juhtudel, kui kaalu tuleb minimeerida.
5. klassi titaan
5. klassi titaani on muudetud, et anda sellele lisatugevust. See sisaldab umbes 4% vanaadiumi, 6% alumiiniumi ja 90% titaani. Tulemuseks on see, et selle tugevus ja kaal on kaks korda suurem kui võrreldavad terasest kinnitusdetailid. Siiski säilitab see 2. klassi titaani korrosiooniomadused, mis tähendab, et seda saab kasutada kõigis ülalmainitud keskkondades.
7. klassi titaan
7. klassi titaani ei kasutata nii sageli kui kahte ülaltoodud. Kuid see on kinnitustööstuses endiselt üsna tavaline, kuna see on suurendanud korrosioonikindlust. See on tingitud asjaolust, et sellega on legeeritud 0,15% pallaadiumi. Pallaadium suurendab märkimisväärselt puhta titaani algselt suurepärast korrosioonikindlust, mis muudab selle ideaalseks kasutamiseks piirkondades, kus keemilise korrosiooni oht on äärmiselt kõrge.
23. klassi titaan
See on teatud tüüpi titaan, mis on loodud paremate mehaaniliste omadustega isegi krüogeensetel temperatuuridel. Väsimuse ja pragunemise tõenäosus on väiksem, mistõttu sobivad 23. klassi kinnitusvahendid ideaalselt sellistes keskkondades kasutatavate seadmete kinnitamiseks.
Titaanist kinnitusvahend VS. Roostevabast terasest kinnitus, kuidas valida?
Roostevaba teras VS. Titaan: korrosioonikindlus
Nii roostevabast terasest kinnitusdetailid kui ka titaanist kinnitusdetailid on tugevad materjalid, mis võivad töötada karmides keskkondades. Nendel korrosioonikindlatel osadel on aga erinevad mehhanismid.
Roostevaba teras võitleb roostetamise vastu õhukese ja tugeva kroomoksiidikihiga, mis kahjustuse korral kiiresti taastuks. Teatud roostevaba terase sortide vastuvõtlikkus korrosioonile sõltub nende kroomisisaldusest. Suurem kroomi osakaal metallis vähendab rooste tekkimise tõenäosust. Tuleb mainida, et roostevaba teras ei ole vastupidav igasugusele söövitavale keskkonnale. Mõnes keemilises keskkonnas võib näiteks kloriidi sisaldav vesikeskkond selle kaitsekihi hävitada ja sellele järgneb korrosioon. Samamoodi oksüdeerub titaan ja moodustab pinnale õhukese kihi, et vältida metalli edasist oksüdeerumist. Erinevalt roostevabast terasest kleepub kiht kindlalt metallpinnaga ning ei lagune ega kooru aja jooksul atmosfääri mõjul maha. See kaitseb paljude ainete eest, nagu orgaanilised happed, kloriidilahused ning väävel- ja vesinikkloriidhappe lahjendatud vormid. Lisaks on titaan spetsiaalne metall, millel on kõrge korrosioonikindlus ja füüsiline stabiilsus. Seega on titaanist kinnitusdetailidel suurem korrosioonikindlus kui roostevabast terasest kinnitusdetailidel ja neid kasutatakse äärmuslikes keskkondades, mis hõlmavad leeliseid, happeid ja muid tööstuskemikaale. Lühidalt öeldes pakub titaan suurepärast korrosioonikindlust ja mehaanilist stabiilsust, samas kui roostevaba teras on korralike mehaaniliste omadustega, kuid sellel puudub korrosioonikindlus.
Roostevaba teras VS. Titaan: tugevuse ja tiheduse suhe
Tugevuse ja tiheduse suhe on veel üks silmatorkav erinevus roostevabast terasest kinnitusdetailide ja titaanist kinnitusdetailide vahel.
Titaan paistab silma oma tugevuse ja kaalu suhte poolest. Selle tihedus on 4,51 g/cm³, mis on palju väiksem kui terasel 7.8-8 g/cm3. Teisisõnu võib titaan pakkuda sama palju tugevust kui teras 40% oma massist. Selline suurepärane tugevuse ja tiheduse suhe muudab titaani soovitavaks materjaliks lennukite, mereväe laevade, kosmosesõidukite ja rakettide valmistamiseks. Titaandetailide omaduste parandamiseks võite lisada ka alumiiniumi, tsirkooniumi ja muid elemente.
Roostevaba teras VS. Titaan: biosobivus
Meditsiinitööstuses kasutatakse tavaliselt nii roostevabast terasest polte kui ka titaanpolte. Inimkudede ja verega hea biosobivuse tõttu kasutatakse titaanist kinnitusvahendeid tavaliselt südamestentide, hambaimplantaatide, puusapallide ja pesade valmistamiseks inimkehas. Neid seadmeid kasutatakse ka kirurgiliste instrumentide, näiteks karkude ja ratastoolide valmistamiseks. Roostevabast terasest kinnitusdetailid ei ole bioloogiliselt ühilduvad ja neid kasutatakse vähem. Neid seadmeid kasutatakse operatsioonilaudade ja aurusterilisaatorite valmistamiseks hügieenilistes keskkondades.
Kuidas valida?
Ühesõnaga, tipptasemel tööstusharud (nt lennundus ja meditsiinivaldkond) eelistavad titaanist kinnitusvahendeid parema korrosioonikindluse, suurema tugevuse ja tiheduse suhte ning hea biosobivuse tõttu, samas kui roostevabast terasest kinnitusdetailid sobivad suuremahuliste konstruktsioonide jaoks, millel on vähem nõudeid nendele omadustele.
Titaanist tooted on populaarsed kosmosetööstuses, mis paneb palju rohkem rõhku kaalule kui tugevusele. Neid kasutatakse ka hambaravi- ja meditsiinitööstuses, kuna titaan on bioloogiliselt ühilduv ja mittetoksiline. Roostevabal terasel on titaani ees eeliseid, kui ehitamiseks on vaja suurt kogust. Roostevaba teras on kasulik selle keevitatavuse ja madalamate kulude tõttu.
Kuidas valida kinnitusdetailide jaoks parim materjal?




Alumiinium
See materjal on üks odavamaid materjale kinnituste loomisel, mis pakub ka mitmekülgsust. See on laialdaselt kasutatav ja mõistliku hinnaga materjalivalik, mis pakub tootjatele palju valikuvõimalusi. See töötab hästi rakendustes, mis nõuavad kerget, madalama tugevusega materjali, millel on tugev korrosioonikindlus. Alumiiniumil võib olla terase tugevus, kui see kaalub osa sellest, kui see on segatud teiste metallisulamitega.
Messing ja pronks
Pronksi valmistamiseks kasutatava sulami põhikomponendid on tina ja vask, millest tehakse kinnitus. Pronks on oma suurepärase korrosioonikindluse tõttu suurepärane materjal mererakendustes nagu laevaehitus või merealune ehitus. Sellel on vasele sarnane punakas toon, kuid see on kulukam kui enamik teisi kinnitusmaterjale. Vase ja tsingi sulami messingi korrosioonivastased ja elektrijuhtivusomadused on võrreldavad pronksi omadega. Kuid messingil on väiksem tõmbetugevus ja see on suhteliselt pehme metall. Messingi kuldkollane toon aitab kaasa selle atraktiivsusele ehitusmaterjalina. Kinnituste valmistamiseks kasutatav kõige populaarsem vasepõhine sulam on messing, vase ja tsingi segu. Kõige populaarsem vasepõhine sulam on messing, mida on mõistlikult odav osta ja toota. Kuigi sellel on tagasihoidlik tugevus, pakub see arvestatavat korrosioonikindluse taset. See pakub piisavat korrosioonikaitset, on mõistliku hinnaga ja vastuvõetavate elektrijuhtivusomadustega. Pronksiks tuntud tina- ja vasesulami korrosioonikindlus on üsna hea.
Teras
Ligi 90% aastas toodetavatest kinnitustest on terasest, mis on kinnitusdetailide tootmisel enimkasutatav materjal. Selle metalli tähelepanuväärne vormitavus, tõmbetugevus ja vastupidavus aitavad kaasa selle atraktiivsusele. Samuti on terase tootmine soodsam kui teiste metallivormide puhul ja seda on sageli lihtsam töödelda. Seda võib valmistada ilma pinnatöötluseta, kuid sageli töödeldakse seda tsingi või kroomiga. Standardne kinnitusmaterjal teras on saadaval mitme kuju ja tugevusega, sealhulgas legeerteras, süsinikteras, roostevaba teras ja palju muud. Teras on oma korrosioonikindluse ja mehaaniliste tugevusomaduste tõttu väga nõutud kinnitusmaterjal. Saadaolevad mehaanilised tugevused on kuni 300 ksi.
Titaan
Üks suurepärasemaid materjale kinnitusdetailide tootmiseks on titaan, millel on erakordselt suure mõjuga rakendused. Titaani kõrge tugevuse ja silmapaistva korrosiooni- ja kulumiskindluse tõttu peetakse parimaks materjaliks kinnituste tegemiseks. See pakub minimaalset kaalu, kõrget taset ja uskumatut vastupidavust korrosioonile ja kulumisele.
Polümeerid
Tehnilistel eesmärkidel on konstrueeritud polümeeridel eriomadused. Nende ohutu töötemperatuur jääb tavaliselt vahemikku 100 °C ja veidi umbes 600 °C. Samuti on neil hea tõmbetugevus ja tugev korrosioonikindlus.
Keraamika
Keraamika on üks materjale, mis talub kõige paremini kuumust, survet ja korrosiooni. Siiski ei ole need sageli eriti vastupidavad; kerge ülepöördemoment põhjustab nende purunemise. Esialgsete paigaldusraskuste tõttu väldivad enamik inimesi neid.
Süsinikterasest poltide klassid
Kõige tüüpilisem terasetüüp, mida kinnituste loomisel kasutatakse, on süsinikteras. Süsinikterasest valmistatud kruvide ja poltide puhul on tavaliselt klassid 2, 5 ja 8 normiks; legeeritud süsinikteras on nende metallide kallim versioon. Lõpptootes varieerub nende mehaaniline tugevus umbes 50 ksi kuni 300 ksi.
Inconel 718
Nikkel-kroom-molübdeenisulamite perekond, millest Inconel kinnitused kuuluvad, on tuntud oma tugeva tugevuse kõrgetel temperatuuridel ja suurepärase korrosioonikindluse poolest. Tänu oma tahkele termilisele stabiilsusele võib Inconeli kasutada töötemperatuuridel, mis jäävad krüogeensest kuni 2200 kraadi F. Inconeli poldid võivad oma kõrge sulami koostise tõttu taluda mitmesuguseid väga korrodeerivaid olukordi. Inconeli polte rünnatakse harva mõõdukates tingimustes, nagu õhk, merevesi, neutraalsed soolad ja leeliseline keskkond. Söövitavamates keskkondades on nikkel ja kroom vastupidavad oksüdeerivatele kemikaalidele; nikli ja molübdeeni tase on aga mitteoksüdeerivates keskkondades kõrge.
Volfram
Volframkinnitused võivad kiirgust blokeerida ja neil on hea röntgenkiirguse nähtavus tänu nende olulisele mahule ja mitteväärismetallide koostisele. Metalli ülikõrge sulamistemperatuuri tõttu -3420 kraadi Celsiuse järgi on see ideaalne vahend mõne kõige intensiivsema vaakumahju seadistuse korral. Lisaks on sellel suurepärane korrosioonikindlus.
Molübdeen
Molübdeen on hõbevalge metall, mis on väga plastiline ja korrosioonikindel. See kogutakse volframi või vase kaevandamise kõrvalsaadusena ja moodustab kergesti ühendeid teiste elementidega. Kuigi molübdeeni kasutatakse kaubanduslikes rakendustes sageli sulamina, leidub seda peamiselt väikestes kogustes rakettmürskudes, mootorites ja elektrilistes küttekehades. Need säilitavad kinnitusena kasutamisel tugevuse, kuna neil on väga kõrge sulamistemperatuur 2620 kraadi Celsiuse järgi, kõrge soojusjuhtivuse tase ja aeglane soojuspaisumise kiirus. Need töötavad hästi kõrgtemperatuurilistes vaakumpahjudes, klaasitootmises ja sõjalistes rakendustes, kuna suudavad säilitada temperatuure ilma, et need vormi oluliselt muudaks, paisuks või pehmeneks.
Ultimate KKK juhend titaanist kinnitusdetailide kohta
Oleme professionaalsed titaanist kinnitusdetailide tootjad ja tarnijad Hiinas, kes on spetsialiseerunud kvaliteetse kohandatud teenuse pakkumisele. Tervitame teid meie tehasest odavate titaankinnituste hulgimüügiga. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.




