Usine de tubes et tuyaux en titane de haute qualité en Chine - Fournisseurs ASTM B338
Pour en savoir plus sur les tubes en titane
Le tube en titane présente l'avantage d'être léger, très résistant et possède d'excellentes propriétés mécaniques. Il est largement utilisé dans les équipements d'échange thermique, tels que les échangeurs tubulaires, les échangeurs à serpentin, les échangeurs à tubes serpentins, les condenseurs, les évaporateurs et les canalisations de transport. De nombreuses centrales nucléaires utilisent le tube en titane comme matériau standard pour leurs unités.
Le tube en titane sans soudure présente une résistance élevée. La résistance à la traction de l'alliage de titane est de 686 à 1176 MPa, et sa densité ne représente qu'environ 60 % de celle de l'acier, ce qui lui confère une résistance spécifique très élevée. La dureté de l'alliage de titane (recuit) est de 32 à 38 HRC. Le tube en titane sans soudure offre également une excellente résistance à la corrosion. À une température inférieure à 550 °C à l'air libre, une couche superficielle d'oxyde de titane se forme rapidement, fine et dense. Par conséquent, la résistance à la corrosion de cette couche d'oxyde de titane est supérieure à celle de la plupart des aciers inoxydables dans les milieux oxydants tels que l'atmosphère, l'eau de mer, l'acide nitrique, l'acide sulfurique et les bases fortes.
Un autre avantage du titane est que, tout comme il existe différents types d'acier inoxydable, de cuivre et de nickel, il existe de nombreuses qualités différentes de tubes en titane.
Par exemple, l'ASTM propose diverses normes (principalement ASTM B338/ASME SB338, ASTM B265/ASME SB265, ASTM B348/ASME SB348 et ASTM B381/ASME SB381) relatives aux formules des nuances de titane utilisées dans différentes applications. En consultant ces spécifications, on constate qu'il existe même plusieurs nuances pour le titane non allié, telles que GR1, GR2, GR5, GR7, GR9 et GR12, etc.
Un autre avantage des tubes en titane pour les dispositifs médicaux réside dans leur biocompatibilité. Non seulement le corps humain tolère le titane (ce qui est primordial), mais il est également amagnétique, une caractéristique de plus en plus importante à mesure que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) se généralise en diagnostic médical.
Présentation du produit
Exigences de traction des tubes en titane
| Grade | Résistance à la traction, min | Rendement limite, rendement de compensation de 0,2 % | Allongement de 2 po ou 50 mm, min. % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ksi | MPA | Min. | Max. | ||||
| Ksi | MPA | Ksi | MPA | ||||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 80 | 550 | 18 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | ||
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
| 9A | 90 | 620 | 70 | 483 | 15°C | ||
| 9B | 125 | 860 | 105 | 725 | 10 | ||
| 11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
| 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18C | ||
| 16 | 50 | 345 | 70 | 275 | 65 | 450 | 20 |
| 17 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Foire aux questions
Les tubes en titane offrent des avantages clés, notamment leur légèreté, leur haute résistance, leurs propriétés mécaniques supérieures et leur résistance exceptionnelle à la corrosion.
Ils sont largement utilisés dans les équipements d'échange de chaleur (tels que les échangeurs de chaleur tubulaires, à serpentin et serpentins, les condenseurs et les évaporateurs), les canalisations de transport et comme tubes standard dans de nombreuses centrales nucléaires.
Les tubes en titane sans soudure présentent une résistance à la traction de 686 à 1176 MPa. Leur densité, environ 60 % seulement de celle de l'acier, leur confère une résistance spécifique exceptionnellement élevée.
Les nuances de titane pour diverses applications sont principalement régies par les normes ASTM/ASME, notamment ASTM B338/ASME SB338, ASTM B265/ASME SB265, ASTM B348/ASME SB348 et ASTM B381/ASME SB381.
Le titane est biocompatible, c'est-à-dire qu'il est bien toléré par le corps humain. De plus, il est amagnétique, une caractéristique essentielle pour sa compatibilité avec l'imagerie par résonance magnétique (IRM).
À l'air libre, à une température inférieure à 550 °C, le titane forme rapidement une fine couche d'oxyde dense à sa surface. Cette couche lui confère une excellente résistance à la corrosion en milieux oxydants, en eau de mer, en acide nitrique, en acide sulfurique et en bases fortes.















