Info de Base
N° de Modèle.
seamless titanium pipe
Demande
Industrie , Médical
Grade
Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 6al-4V 3al-2.5V
Standards
Astmb861 B862 B338 ASME Sb861 Sb862 Sb338
Titanium Plate Grade
Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 6al-4V 3al-2.5V
Paquet de Transport
boîte en bois
Spécifications
φ 6,35 mm-φ 1219 mm
Description de Produit
Paramètres du produit 


GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 6al-4V 3al-2.5V tuyau en titane & spécification des tubes | 
ASTM B338 / ASTM B861 / ASTM B862 / ASME SB338 / ASME SB861 / ASME SB862 |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V grades de tubes et tuyaux en titane | 
Titane pur commercial GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V Type de tube et de tube en titane | 
ot laminé / étiré à froid / soudé / ERW |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V tube et tubes en titane extérieur Diamètre | 
Tuyau sans soudure en titane - φ1.0mm à φ508.3mm |

Tuyau soudé en titane - φ1.0mm à φ1219mm |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V mur de tubes et tuyaux en titane Epaisseur | 
1,0 mm-50 mm (épaisseur de paroi personnalisable) |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V longueur de tuyau et de tube en titane | 
5 à 7 mètres, 09 à 13 mètres, longueur aléatoire simple, longueur aléatoire double et taille personnalisée. |

Tuyau en titane forme TA2 | 
' creux, U' coudé, LSAW, hydraulique, tube droit, Chaudière, ronde, bobine de tube, carrée, rectangulaire, etc |

Marquage GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 6al-4V 3al-2.5V | 
Tous les tubes en titane sont marqués comme suit : grade, Standard, Epaisseur, de, n° de chauffage, Longueur (ou selon la demande du client) |

Utilisation de tubes en alliage de titane | 
Tuyaux de gaz, tuyaux d'huile, tubes d'échangeur thermique, tubes de chaudière, tuyaux de fluide, tuyaux d'échappement en titane. |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V tuyau et tubes en titane Fin | 
Extrémités lisses/biseautées |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V livraison de tuyaux et tubes en titane Conditions | 
Comme roulé, étiré à froid, fini chaud, déstressé, recuit, Trempé, trempé |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V revêtement de tuyaux et tubes en titane | 
Electropolish, polissage mécanique, finition satinée, passivé |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V tubes et tuyaux en titane autres Test | 
Test d'ardeur, test hydrostatique, test de courant de Foucault, courant de Foucault, test de traction, Aplatissement, essai de évasement, recuit, essai hydrostatique, trempé, Stress soulagé etc |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V Dimensions des tuyaux et tubes en titane | 
Tous les tuyaux sont fabriqués et inspectés/testés sur le Normes pertinentes, notamment ASTM et ASME |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V valeur pour les tuyaux et tubes en titane Services ajoutés | 
Tirage / expansion / usinage / sablage / tir Dynamitage / traitement thermique |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V Conditionnement de tuyaux et tubes en titane | 
Vrac / paquet / Palette en bois / boîte en bois-a / Enveloppes en tissu plastique / embouts en plastique / protecteur biseauté |

GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 6al-4V 3al-2.5V tuyau en titane Et transport des tubes | 
Par route - camion / train, par mer - brise-vrac navire conventionnel / FCL (pleine charge de conteneur) / LCL (moins la charge de conteneur) / conteneur de 20 pieds / conteneur de 40 pieds / conteneur de 45 pieds / conteneur à cube haut / conteneur à plateau ouvert, Par avion - Freighter civil passagers et avions de cargaison |

GR1 GR2 GR5 6AL-4V 3AL-2.5V matériau des tuyaux et tubes en titane Certificat de test | 
Certificat d'essai du fabricant selon EN10204 3.1, 3.2 / certificat d'essai de laboratoire du laboratoire approuvé par NABL. / sous l'autorité d'inspection de tiers comme SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS ETC |

 
Photos détaillées 

Production avancée : tuyau sans couture en titane conçu avec précision 
Les tubes sans soudure en titane sont soumis à des procédés avancés de laminage à chaud ou d'extrusion, suivis d'un lissage méticuleux, d'un traitement précis des diamètres intérieur et extérieur et d'un décapage de surface. Disponible sous forme traitée thermiquement ou non traitée thermiquement, Daxun garantit des tests ultrasoniques à 100 % pour une qualité inégalée. Les spécifications incluent : tubes laminés à chaud/extrudés : diamètre extérieur de 1.0 mm à 325 mm, épaisseur de paroi de 0.3 mm à 50 mm et longueurs jusqu'à 12000 mm. Tubes laminés à froid : post-traitement thermique et gravure de surface, suivis d'une inspection hydrostatique ou ultrasonique conformément aux spécifications de fabrication, ces tubes ont des diamètres extérieurs de 6 mm à 102 mm, une épaisseur de paroi de 0.5 mm à 20 mm et des longueurs jusqu'à 9000 mm. 
(Détails soumis à un accord mutuel entre le fabricant et le client en fonction de besoins spécifiques) 
 
Applications et normes 
Les tuyaux et tubes en titane de qualité 1 sont conçus pour fonctionner dans des environnements hautement corrosifs dans divers secteurs : 
Idéal pour les pièces de traitement chimique, y compris les échangeurs thermiques, les récipients de réaction, les évaporateurs et les pipelines de distribution. Largement utilisé dans les systèmes d'échappement automobiles, les industries pétrolières et gazières, les usines pétrochimiques, les machines industrielles, la production d'énergie, les industries du papier et de la pâte à papier, la transformation des aliments, les raffineries, la fabrication pharmaceutique et plus encore. 
SPÉCIFICATIONS : ASTM B861, B862, B338 / ASME SB861, SB862, SB338 
Normes : ASTM, ASME et API 
 
Qualité, livraison, inspection 
Daxun réalise une gamme complète de tests d'assurance qualité, notamment des tests d'aplatissement, de torchage, de détection des défauts par ultrasons, de résistance aux piqûres, essais mécaniques, de dureté, d'identification positive des matériaux et d'expansion. Ces tests rigoureux garantissent l'adéquation des tuyaux soudés et sans soudure en titane de qualité 1 pour les applications prévues. Nous mesurons le diamètre, l'épaisseur et la qualité de surface pendant la production. Le délai de livraison standard est de 5-7 jours, et de 15-20 jours pour les commandes de taille spéciale. 
Nos délais de livraison sont strictement respectés, conformément aux contrats. 
Nous soutenons les inspections effectuées par des organismes tiers à l'usine. 
Nous fournissons des échantillons gratuits à des fins de test client. 
Prise en charge des inspections sur site ou vidéo en usine. 
 

 
Composition chimique Détails du tube en titane (Ti 6AL-4V) de catégorie 5

Composition chimique : |

Symbole | 
Élément | 
% min | 
% max |

Al | 
Aluminium | 
5.50 % | 
6.75 % |

V | 
Vanadium | 
3.50 % | 
4.50 % |

FE | 
Fer | 
 | 
0.30 % |

O | 
Oxygène | 
 | 
0.20 % |

C | 
Carbone | 
 | 
0.08 % |

N | 
Azote | 
 | 
0.05 % |

H | 
Hydrogène | 
 | 
0.01 % |

OUI | 
Yttrium | 
 | 
0.01 % |

 | 
Autre, chacun | 
 | 
0.10 % |

 | 
Autres, total | 
 | 
0.40 % |

TI | 
Titane | 
 | 
Reste |

 
Vue d'ensemble des propriétés mécaniques (Ti 6AL-4V) caractéristiques des tubes en titane de qualité 5

Propriétés physiques | 
Métrique | 
Anglais | 
Commentaires |

 | 
 | 
 | 
 |

Densité | 
4.43 g/cc | 
0.16 lb/in³ | 
 |

Propriétés mécaniques |

 | 
 | 
 | 
 |

Dureté, Brinell | 
334 | 
334 | 
 Estimation de Rockwell C. |

Dureté, Knoop | 
363 | 
363 | 
 Estimation de Rockwell C. |

Dureté, Rockwell C | 
36 | 
36 | 
 |

Dureté, Vickers | 
349 | 
349 | 
 Estimation de Rockwell C. |

Résistance à la traction | 
Min. 895 MPa | 
129810 psi | 
 |

Limite d'élasticité | 
Min. 828 MPa | 
120090 psi | 
 |

Allongement à la rupture | 
10 % min | 
10 % | 
 |

Réduction de la superficie | 
25 % min | 
25 % | 
 |

 
Composition chimique du tube en titane de qualité 2

Élément | 
Poids % |

C | 
≤0.08 |

O | 
≤0.25 |

N | 
≤0.03 |

H | 
≤0.015 |

FE | 
≤0.30 |

*OEE | 
≤0.10 |

*OET | 
≤0.40 |

TI | 
Restant |

 
Propriétés mécaniques du tube en titane de qualité 2

Alliage | 
DÉSIGNATION DES UNS | 
Spéc. | 
Résistance à la traction (min.) | 
Limite d'élasticité 0.2 % décalage (min.) | 
Allongement en 2 pouces (min.) | 
Dureté maximale | 
Module d'élasticité (x106 psi) | 
Coefficient moyen de dilatation thermique EN./PO./°F x 10-6) | 
Conductivité thermique (BTU-in/ft2-h-°F) |

psi | 
MPa | 
ksi | 
psi | 
MPa | 
ksi | 
% |

Titane de grade 2 | 
R50400 | 
B338 | 
50,000 | 
-345 | 
50 | 
40,000- | 
(276-448) | 
40-65 | 
20 | 
- | 
16 | 
5.1 | 
144 |

50,000 |

 
Composition chimique du tube en titane de qualité 1

Élément | 
Minimum (poids %) | 
Maximum (poids %) | 
Type (poids %) |

FE | 
 | 
0.2 | 
 |

O | 
 | 
0.18 | 
 |

C | 
 | 
0.08 | 
 |

N | 
 | 
0.03 | 
 |

H | 
 | 
0.015 | 
 |

TI | 
Équilibre | 
 | 
 |

 
Propriétés mécaniques du tube en titane de qualité 1

Densité | 
 |

lb/in3 | 
g/cm3 |

0.163 | 
4.51 |

Résistance à la traction | 
 |

ksi | 
MPa |

35 min | 
240 min |

Limite d'élasticité | 
 |

ksi | 
MPa |

20 min | 
138 min |

Dureté | 
 |

70 HRC max | 
 |

Allongement | 
 |

24 % min | 
 |

 
Composition chimique du tube en titane 3Al-2,5 V.

Élément | 
Minimum (poids %) | 
Maximum (poids %) | 
Type (poids %) |
---|

Al | 
2.5 | 
3.5 | 
 |

V | 
2.0 | 
3.0 | 
 |

FE | 
 | 
0.25 | 
 |

O | 
 | 
0.15 | 
 |

C | 
 | 
0.08 | 
 |

N | 
 | 
0.03 | 
 |

H | 
 | 
0.015 | 
 |

TI | 
Équilibre | 
 | 
 |


Emballage et expédition 

Profil de l'entreprise 


Propriétés PHYSIQUES du tube en titane CP GR1 |

Propriétés physiques | 
Métrique | 
Anglais | 
Commentaires |

Densité | 
4.50 g/cc | 
0.163 lb/in³ | 
 |

Une constante de treillis | 
2.95 Å à température 25.0 °C. | 
2.95 Å à température 77.0 °F. | 
phase alpha |

3.29 Å à température 900 °C. | 
3.29 Å à température 1650 °F. | 
phase bêta |

c constante de treillis | 
4.683 Å | 
4.683 Å à température 77.0 °F. | 
c/a = 1.587 |

 |

Propriétés mécaniques | 
Métrique | 
Anglais | 
Commentaires |

Dureté, Brinell | 
120 | 
120 | 
recuit |

Dureté, Knoop | 
132 | 
132 | 
Estimation de Brinell. |

Dureté, Rockwell B. | 
70 | 
70 | 
recuit |

Dureté, Vickers | 
122 | 
122 | 
Estimation de Brinell. |

Résistance à la traction | 
124 - 138 MPa à une température de 427 °C. | 
18000 - 20000 psi à température 801 °F. | 
 |

152 - 179 MPa à une température de 316 °C. | 
22000 - 26000 psi à température 601 °F. | 
 |

193 - 207 MPa à une température de 204 °C. | 
28000 - 30000 psi à température 399 °F. | 
 |

Résistance à la traction, ultime | 
240 MPa | 
34800 psi | 
 |

Résistance à la traction, rendement | 
170 - 310 MPa | 
24700 - 45000 psi | 
 |

76.0 - 90.0 MPa à une température de 427 °C. | 
11000 - 13100 psi à température 801 °F. | 
décalage de 0.2 % |

 | 
 |

83.0 - 103 MPa à une température de 316 °C. | 
12000 - 14900 psi à température 601 °F. | 
décalage de 0.2 % |

110 - 124 MPa à une température de 204 °C. | 
16000 - 18000 psi à température 399 °F. | 
décalage de 0.2 % |

Allongement à la rupture | 
24 % | 
24 % | 
 |

25 - 30 % à température 427 °C. | 
25 - 30 % à température 801 °F. | 
 |

30 - 35 % à température 316 °C. | 
30 - 35 % à température 601 °F. | 
 |

40 - 50 % à température 204 °C. | 
40 - 50 % à température 399 °F. | 
 |

Réduction de la superficie | 
35 % | 
35 % | 
 |

Module de traction | 
103 gal/acre | 
14900 ksi | 
 |

Module de compression | 
110 gal/acre | 
16000 ksi | 
 |

Ratio des poissons | 
0.37 | 
0.37 | 
 |

Module de cisaillement | 
45.0 gal/acre | 
6530 ksi | 
 |

Impact charpy | 
310 J | 
229 lb-pi | 
Encoche en V. |

Test d'impact | 
136 J | 
100 lb-pi | 
Résistance aux chocs |

Coefficient de friction, dynamique | 
0.68 | 
0.68 | 
TI coulissant sur Ti ; 300 m/min |

 | 
0.8 | 
0.8 | 
TI coulissant sur Ti ; 40 m/min |



Propriétés PHYSIQUES du tube en titane CP GR2 |

Densité | 
Perméabilité magnétique |

0.163 lb/po-3 | 
Non magnétique |

4.51 g/cm-3 | 
Résistivité électrique |

Bêta-transe (+/- 25°F, +/-- 3.9°C) | 
21 µΩ/po |

1680 °F | 
0.53 µΩ/m |

915 °C. | 
Module d'élasticité |

Conductivité thermique | 
MSI 15.2-17.4 |

12.60 BTU h-1ft-1 °F-1 | 
105-120 gal/acre |

21.79 W m-1 °C-1 | 
Valeurs typiques à température ambiante d'environ 68 à 25 °C (78 à 20 °F) |



GR5 TI6AL4V Propriétés PHYSIQUES du tube en titane |

Propriétés physiques | 
Métrique | 
Anglais | 
Commentaires |

 | 
 | 
 | 
 |

Densité | 
4.43 g/cc | 
0.16 lb/in³ | 
 |

Propriétés mécaniques |

 | 
 | 
 | 
 |

Dureté, Brinell | 
334 | 
334 | 
 Estimation de Rockwell C. |

Dureté, Knoop | 
363 | 
363 | 
 Estimation de Rockwell C. |

Dureté, Rockwell C | 
36 | 
36 | 
 |

Dureté, Vickers | 
349 | 
349 | 
 Estimation de Rockwell C. |

Résistance à la traction | 
Min. 895 MPa | 
129810 psi | 
 |

Limite d'élasticité | 
Min. 828 MPa | 
120090 psi | 
 |

Allongement à la rupture | 
10 % min | 
10 % | 
 |

Réduction de la superficie | 
25 % min | 
25 % | 
 |

Module d'élasticité | 
113.8 gal/acre | 
16500 ksi | 
 |

Limite d'élasticité en compression | 
970 MPa | 
141000 psi | 
 |

Résistance à la traction à encoches | 
1450 MPa | 
210000 psi | 
 Kt (facteur de concentration de contrainte) = 6.7 |

Résistance de roulement maximale | 
1860 MPa | 
270000 psi | 
 e/D = 2 |

Limite d'élasticité du roulement | 
1480 MPa | 
215000 psi | 
 e/D = 2 |

Coefficient de poisson | 
0.342 | 
0.342 | 
 |

Impact charpy | 
17 J | 
12.5 lb-pi | 
 Encoche en V. |

Résistance à la fatigue | 
240 MPa | 
34800 psi | 
 À 1E+7 cycles. Kt (facteur de concentration de contrainte) = 3.3 |

Résistance à la fatigue | 
510 MPa | 
74000 psi | 
 10,000,000 cycles sans encoche |

Résistance à la rupture | 
75 MPa-m½ | 
68.3 ksi-in½ | 
 |

Module de cisaillement | 
44 gal/acre | 
6380 ksi | 
 |

Résistance au cisaillement | 
550 MPa | 
79800 psi | 
 Résistance au cisaillement ultime |

Propriétés électriques |

 | 
 | 
 | 
 |

Résistivité électrique | 
0.000178 ohms-cm | 
0.000178 ohms-cm | 
 |

Perméabilité magnétique | 
1.00005 | 
1.00005 | 
 À 1,6 kA/m |

Sensibilité magnétique | 
3.30E-06 | 
3.30E-06 | 
 cgs/g |

Propriétés thermiques |

 | 
 | 
 | 
 |

CTE, linéaire 20 °C. | 
8.6 µm/m-°C | 
4.78 µin/in-°F | 
 20 ºC |

CTE, linéaire 250 °C. | 
9.2 µm/m-°C | 
5.11 µin/in-°F | 
 Moyenne sur la plage 20-315ºC |

CTE, linéaire 500 °C. | 
9.7 µm/m-°C | 
5.39 µin/in-°F | 
 Moyenne sur la plage 20-650ºC |

Capacité calorifique spécifique | 
0.5263 J/g-°C. | 
0.126 BTU/lb-°F | 
 |

Conductivité thermique | 
6.7 W/m-K | 
46.5 BTU-in/h-ft²-°F | 
 |

Point de fusion | 
1604 - 1660 °C. | 
2920 - 3020 °F | 
 |

Solution | 
1604 °C. | 
2920 °F | 
 |

Liquidus | 
1660 °C. | 
3020 °F | 
 |

Transmission bêta | 
980 °C. | 
1800 °F | 
 |

 
Certifications 

Les tubes en titane de qualité supérieure de Daxun Alloy comprennent : 
tubes en titane soudés et sans soudure, réputés pour leur ductilité exceptionnelle et leur formabilité à froid, les rendant parfaits pour les applications de dessin en profondeur. Les tubes en titane de classe 1 offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion générale et à l'eau de mer, et présentent une excellente résilience contre les milieux (solutions) oxydants, neutres et légèrement réducteurs, y compris les chlorures. 
La faible densité du titane (environ la moitié de celle des alliages à base de nickel), sa résistance élevée, ses caractéristiques légères et sa résistance à la corrosion exceptionnelle en font un choix idéal pour les environnements chimiques difficiles. Les normes d'exécution incluent : ASTM B338 | ASTM B265 | ASME SB265 | ASTM F67 | ISO 5832-2 | 3.7025 | une R50250. 

Tube en titane de grade 2 (UNS R50400 / Werkstoff WS 3.7034) 
Les tubes en titane de grade 2 sont très recherchés pour les applications industrielles, offrant un équilibre remarquable entre résistance modérée et excellente ductilité. Ils offrent une résistance supérieure à la corrosion dans des conditions hautement oxydantes et légèrement réductrices, y compris les chlorures, offrant une protection robuste dans les industries chimiques et offshore, ainsi que dans la fabrication d'aéronefs où la facilité et la résistance de la formation sont essentielles. Ils jouent également un rôle central dans les échangeurs de chaleur, les systèmes d'hypochlorite, les systèmes d'eau d'incendie, les systèmes d'eau de ballast, les composants industriels et aérospatiaux, l'équipement CPI et les systèmes de tuyauterie. 
Fabrication 
Le titane de qualité 2 est très réactif au formage à froid à l'aide de méthodes standard. Il peut être facilement usiné, bien qu'une attention méticuleuse soit nécessaire pour maintenir des outils tranchants et l'utilisation libre de liquide de refroidissement. Comme pour l'usinage des aciers inoxydables austénitiques, les coupes doivent être profondes et continues avec des avances et des vitesses lentes pour optimiser les résultats. 
Disponibilité des stocks 
Daxun Alloys conserve un stock complet de tubes soudés et sans soudure en titane CP 2 de qualité dans une gamme variée de tailles pour répondre à des exigences variées. 
Réduction du poids 
Les tubes en titane CP 2 présentent une faible densité et un rapport poids/résistance élevé, parfaits pour les applications exigeant une réduction de poids sans compromettre la résistance. Ils sont formables à froid, présentent une excellente ductilité et peuvent être soudés à l'aide de procédés TIG et MIG classiques, avec un blindage en gaz inerte nécessaire pour empêcher la fragilisation de la zone de soudure. 
Structure en cristal 
À température ambiante, les tubes en titane ASTM B338 de catégorie 2 possèdent une structure en cristal alpha (à emballage fermé hexagonal), semblable aux titane commercialement purs de catégorie 1 et 3. Lorsqu'ils atteignent environ 885 °C (1625 °F), ils se transforment en une structure bêta (cubique centrée sur le corps). Cette température de transformation peut varier en fonction des impuretés ou des ajouts d'alliage. Les éléments d'alliage peuvent également segmenter la température de transformation d'équilibre unique en deux zones : la zone de transformation alpha (en dessous de laquelle l'alliage est tout alpha) et la zone de transformation bêta (au-dessus de laquelle l'alliage est tout bêta). Entre ces températures, les formes alpha et bêta coexistent. Pour le titane de qualité 2, les températures typiques de transformation alpha et bêta sont respectivement de 890 °C (1635 °F) et 913 °C (1675 °F). 
Procédé de fabrication de tuyaux sans soudure en titane de grade 2 
Les tubes sans soudure en titane ASTM B338 de qualité 2 de Daxun sont fabriqués avec expertise à partir de blancs creux par extrusion à chaud ou par laminage oblique et perçage, suivis de plusieurs étapes de laminage à froid. Tout au long de la fabrication, les tubes sans soudure en titane doivent maintenir des périmètres continus. Le processus de fabrication méticuleux commence par la fusion sous vide d'arc en titane éponge pour créer des ébauches de lingots, suivie du nettoyage, de la découpe et de l'alimentation pour l'extrusion à chaud ou le laminage oblique et le perçage. Le processus se poursuit avec le dégraissage, le séchage, la découpe, le recuit et le redressement en ligne, le décapage, le laminage à froid multiple, le dégraissage, le séchage, recuit sous vide, redressement, découpe, décapage final, inspection, Marquage (DAXUN) et emballage. 
Procédé de fabrication de tubes soudés en titane de grade 2 
Le tuyau soudé en titane ASTM B338 de qualité 2 de Daxun illustre parfaitement la précision et l'excellence. Fabriqué à partir de tôles ou de bandes d'acier laminées à plat recuites grâce au procédé de soudage à l'arc automatique (TIG) avancé, ce produit subit un processus de fabrication rigoureux. Les principales étapes de production sont le décolage de la plaque en titane, le cisaillement, le soudage bout à bout, le nettoyage, la formation de tuyaux, Soudage TIG, test de courant de Foucault, pré-dimensionnement, recuit, réduction de précision, et de dimensionnement, redressement, test de courant de foucault, marquage de compas, découpe, tests ultrasoniques, tests hydrostatiques, inspection finale et emballage. Chaque tuyau soudé bénéficie d'au moins un traitement thermique anti-stress après formation et soudage. Daxun garantit notamment qu'aucun matériau de remplissage n'est utilisé pendant le processus de soudage méticuleux, offrant une qualité et une intégrité inégalées. 

Tube en titane TI-6Al-4V - tube en titane de qualité 5 

Alliage de titane - (UNS R56400) 
Introduction 
Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de classe 5 (UNS R56400) est le sommet des alliages de titane. Cet alliage de titane alpha+bêta duplex sophistiqué est renforcé par l'aluminium comme stabilisateur alpha et le vanadium comme stabilisateur bêta. Ce matériau à haute résistance se développe à basse température, environ 800 °C (427 °F). L'alliage ATI Ti-6Al-4V, de qualité 5, est réputé pour ses applications essentielles, notamment le recuit, le traitement de solutions et le vieillissement. Il est indispensable pour la fabrication de pales, disques et anneaux de compresseurs pour moteurs à jet; composants de fuselage et de capsule spatiale; récipients à pression; *** cas; moyeux de rotor d'hélicoptère; fixations; et les pièces de forge critiques nécessitant un rapport poids/résistance exemplaire. 
La fusion initiale de cet alliage utilise des méthodes de pointe, notamment l'arc sous vide (VAR), le faisceau d'électrons (EB) ou la fusion du foyer de l'arc plasma (PAM). Le processus de fusion est méticuleusement réalisé en une ou deux étapes d'arc sous vide, garantissant une qualité et une uniformité optimales. 
Caractéristiques techniques 
• ASTM B338 - tube standard en titane traité à la chaleur 
• AMS 4928 - pièces forgées et forge (recuit) 
• AMS 4965 - pièces forgées (traitées en solution et âgées) 
• AMS 4967 - pièces forgées (recuites, traitables à la chaleur) 

Propriétés physiques 

Gamme de fusion du tube en titane TI-6Al-4V : 2,800-3,000°F (1,538 - 1,649°C) 
Densité : 0.160 lb/in³ ; 4.47 g/cm³ 
Température du bêta-transse : 1,830°F (± 25°) ; 999°C (± 14°) 

Traitement thermique 

Pour les applications exigeant une dureté, une résistance à la traction et une résistance à la fatigue élevées, le recuit est effectué à des températures comprises entre 1,700 et 1,038 °C (1,900 et 927 °F). 
Le tube DAXUN 6-4 Grade 5 Titanium offre des options de traitement thermique polyvalentes, adaptées à différents besoins. 
Recuit: 1,275 -1,400°F (691 - 760°C), ½ à 2 heures, air ou four froid 
Recuit de soulagement de stress : 1,000 - 649°C (1,200 -538°F), 1 à 8 heures, air ou four froid 
3. Solution traitement thermique: 1,675 -1,750°F (913 - 954°C), 1 heure, quench d'eau 
4. Vieillissement: 975 -1,025°F (524 - 552°C), 4 à 8 heures - air frais 

Propriétés optimales 

Les conditions traitées en solution et vieillies permettent d'obtenir des propriétés optimales dans les petites coupes transversales avec un quenching rapide, tandis que les coupes transversales plus grandes ou un quenching retardé peuvent donner des propriétés inférieures aux pics. 

Dureté 

À l'état recuit, la dureté typique varie de Rockwell C 30-34, passant à environ Rockwell C 35-39 dans la solution et l'état vieilli. 

Forgeability/formability 

Présentation du tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, également connu sous le nom de tube en titane de classe 5. Ce tube exceptionnel est forgé de manière experte à une température initiale de 1,750 °F (954 °C) et complété à une température finale de forgeage de 1,450 °F (788 °C). Pour des performances et une qualité optimales, une réduction d'au moins 35 % est recommandée. 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de qualité 5, présente des défis de forme uniques à température ambiante, même dans son état recuit. Par conséquent, les opérations de formage intenses telles que la flexion ou l'étirement sont mieux exécutées sur des matériaux recuits à des températures élevées jusqu'à 1,200 °C (649 °F) sans compromettre son excellence mécanique. De plus, la formation de fluage est une méthode viable pour le dimensionnement ou la formation à chaud, efficace à des températures comprises entre 1,000 et 649 °C (1,200 et 538 °F). 

Usinabilité 

En matière d'usinage, le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de classe 5, offre une adaptabilité similaire à celle des aciers inoxydables austénitiques. L'usinage optimal nécessite des vitesses lentes, des avances élevées, une rigidité robuste de l'outil et une utilisation importante de liquides de coupe non chlorés. 

Soudabilité 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de qualité 5, présente une excellente soudabilité, que ce soit dans des conditions recuites, en solution ou partiellement vieillies. Le processus de vieillissement est réalisé efficacement pendant le traitement thermique après soudure. 

Des précautions spéciales sont nécessaires pour éviter la contamination par l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Le soudage par fusion est mieux effectué dans une chambre remplie de gaz inerte ou avec un écran de protection de queue de gaz inerte sur le métal en fusion et les zones chaudes adjacentes. Les techniques telles que le soudage par points, le soudage par couture et le soudage éclair peuvent être exécutées efficacement sans atmosphère protectrice. 

Considérations spéciales 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de qualité 5, garantit une attention particulière pour éviter la contamination par l'hydrogène lors d'un décapage incorrect et par l'absorption d'oxygène, d'azote et de carbone lors de processus tels que la forge, le traitement thermique et le brasage. Une telle contamination peut nuire à la ductilité, à la sensibilité aux encoches et à la formabilité globale. 
FAQ
Adresse:
B108, No. 32-1, Chengnan Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China
Type d'Entreprise:
Fabricant/Usine, Société Commerciale
Gamme de Produits:
Métallurgie, Minéral & Énergie
Certification du Système de Gestion:
ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, OHSAS/ OHSMS 18001, IATF16949, HSE, ISO 14064, QC 080000, GMP, BSCI, BRC, SA 8000, QHSE, HACCP, ISO 13485, EICC, ANSI/ESD, SEDEX, ISO 22000, AIB, WRAP, GAP, ASME, ISO 29001, HQE, IFS
Présentation de l'Entreprise:
Fondé en 2003, Daxun Alloy est un fabricant mondial de matériaux métalliques. Basée à Wuxi, en Chine, la société dispose de plusieurs bases de production et de plusieurs bureaux de vente dans le monde entier. Daxun Alloy se concentre sur le développement, la production et la vente de divers aciers inoxydables, alliages de titane, alliages à haute température, etc. Pour l′industrie générale, la construction, l′aérospatiale, l′énergie, l′industrie chimique, domaines médicaux et autres.
Chine, Daxun Metal Group est un fabricant et un stockiste mondial de matériaux métalliques à intégration verticale. Daxun peut fournir des produits finis et des services complets personnalisés et des services techniques professionnels. Actuellement, le groupe compte 600 employés et couvre une superficie totale de 130 000 mètres carrés. Daxun dispose d′un stock permanent de 50 000 tonnes d′acier inoxydable, 5 000 tonnes d′alliages à base de nickel et 2 000 tonnes de titane pur et d′alliages de titane. Les principales formes de produits sont les plaques métalliques, les bobines métalliques, les tuyaux métalliques et les barres métalliques. Les matériaux métalliques produits par Daxun sont des leaders du marché pour les applications marines, énergétiques, militaires, industrielles générales et aérospatiales. En outre, la société produit également des tuyaux, des plaques, des forges et d′autres matériaux métalliques sans soudure pour la production d′électricité et les applications pétrolières et gazières; des alliages commerciaux et militaires; et des alliages métalliques et autres produits métalliques pour l′industrie du forgeage.