Info de Base
N° de Modèle.
titanium welded tube
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 

Applications et Global Standards 
Les tuyaux et tubes en titane sont méticuleusement conçus pour une utilisation intensive dans les environnements hautement corrosifs des industries suivantes : 
Pièces de traitement chimique, y compris échangeurs de chaleur, récipients de réaction, évaporateurs et pipelines de distribution; systèmes d'échappement automobiles; industries du pétrole et du gaz; usines pétrochimiques; usines chimiques; machines industrielles; industrie de l'énergie; industrie du papier et des pâtes alimentaires; industrie de la transformation des aliments; raffineries; matériel pharmaceutique et de transformation des aliments, et plus encore. 
SPÉCIFICATIONS : ASTM B861, B862, B338 / ASME SB861, SB862, SB338 
Normes : ASTM, ASME et API 
 
Assurance qualité, livraison rapide et inspection minutieuse 
Chez Daxun, nous effectuons rigoureusement divers tests d'assurance qualité, tels que les tests d'aplatissement, les tests d'évasement, les tests de détection des défauts par ultrasons, les tests de piqûres et de résistance, les tests mécaniques, les tests de dureté, l'identification positive des matériaux et les tests d'expansion. Ces tests complets garantissent que nos tuyaux soudés et sans soudure en titane de qualité 1 répondent aux normes les plus élevées pour les applications prévues. Tout au long de la production, nous mesurons méticuleusement le diamètre, l'épaisseur et la qualité de surface de nos produits. Notre délai de livraison standard est de 5-7 jours, avec des produits de taille spéciale livrés dans les 15-20 jours. 
Nous garantissons que notre délai de livraison est strictement conforme à l'accord contractuel. 
Nous soutenons les inspections par des organismes tiers dans notre usine. 
Nous offrons des échantillons gratuits pour les tests client. 
Nous prenons en charge les inspections sur site et les inspections 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 |

 
Propriétés mécaniques du tube en titane (Ti 6AL-4V) de catégorie 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 Détails du tube en titane de grade 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 Détails du tube en titane de grade 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 Détails du tube en titane 3Al-2.5V

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 pur de qualité supérieure de Daxun Alloy comprennent : 
tubes en titane soudés et sans soudure, célébrés pour leur ductilité et leur formabilité à froid exceptionnelles, ce qui les rend parfaits pour le dessin en profondeur. Les tubes en titane de grade 1 sont notés pour leur résistance supérieure à la corrosion générale et à l'eau de mer, associée à une excellente résistance aux environnements (solutions) oxydants, neutres et légèrement réducteurs (y compris les chlorures). 
Avec une faible densité (environ la moitié de celle des alliages à base de nickel), une résistance élevée, légère et exceptionnelle à la corrosion, le titane est le choix privilégié pour les diverses conditions chimiques exigeantes. 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) 
Ce tube en titane est la norme de l'industrie pour de nombreuses applications industrielles, offrant un équilibre optimal entre une résistance modérée et une ductilité raisonnable. Il présente une excellente résistance à la corrosion dans des conditions fortement oxydantes et légèrement réductrices (y compris les chlorures). Idéal pour les industries chimiques et offshore, ainsi que pour la fabrication d'avions, où la résistance et la formabilité sont essentielles. Les autres utilisations comprennent les échangeurs thermiques, 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 la tuyauterie. 
Fabrication 
Le titane de qualité 2 est très réactif à la formation à froid à l'aide de techniques standard. Il peut être facilement usiné en mettant l'accent sur le maintien d'outils tranchants et l'utilisation d'un liquide de refroidissement. Comme pour l'usinage des aciers inoxydables austénitiques, le procédé doit impliquer des coupes profondes et continues avec des avances et des vitesses lentes. 
Disponibilité des stocks 
Daxun Alloys maintient un stock robuste de tubes soudés et sans soudure en titane CP 2 de différentes tailles. 
Réduction du poids 
Les tubes en titane de classe CP 2, avec leur faible densité et leur rapport poids/résistance élevé, sont parfaits pour les applications exigeant une réduction de poids sans compromettre la résistance. Ils offrent une formabilité à froid, une bonne ductilité et une soudabilité grâce aux procédés TIG et MIG classiques, bien qu'avec un blindage à gaz inerte pour empêcher la fragilisation de la zone de soudure. 
Structure en cristal 
À température ambiante, le tube en titane ASTM B338 de catégorie 2 présente une structure en cristal alpha (à emballage fermé hexagonal), semblable aux titane pur commercialement de catégorie 1 et 3. À environ 885°C [1625°F], il passe à une structure bêta (cubique centrée sur le corps). La température de transformation s'ajuste en fonction des différentes impuretés ou des ajouts d'alliage. Les éléments d'alliage peuvent diviser la température de transformation d'équilibre unique en deux zones : la zone alpha au-dessous de laquelle l'alliage est entièrement alpha, et la zone bêta au-dessus de laquelle l'alliage est tout bêta. Entre ces températures, les formes alpha et bêta coexistent. Les températures de transformation typiques pour le titane de qualité 2 sont 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 couture ASTM B338 Grade 2 de Daxun sont méticuleusement fabriqués à partir de découpes creuses utilisant un procédé d'extrusion à chaud ou de laminage oblique et de perçage, suivis de plusieurs procédés de laminage à froid. Le processus de fabrication garantit des périmètres continus à toutes les étapes. Les étapes clés comprennent : fusion d'arc sous vide en titane éponge, obturation pour ingot pour obtenir des blancs creux, nettoyage, coupe, alimentation, extrusion à chaud ou oblique, laminage et perçage, dégraissage, séchage, découpe, recuit et redressement en ligne, décapage, laminage à froid multiple, dégraissage, séchage, recuit sous vide, redressement, découpe, décapage, inspection finale, Marquage (DAXUN) et emballage. 
Procédé de fabrication de tubes soudés en titane de grade 2 
Le tuyau soudé en titane ASTM B338 de Daxun de classe 2 est méticuleusement fabriqué à partir de tôles d'acier laminées à plat recuites ou de bandes d'acier, en utilisant le procédé de soudage à l'arc automatique (TIG) sophistiqué. Les principales étapes de la production comprennent : le décolage de la plaque de titane, le cisaillement, le soudage bout à bout, le nettoyage, le formage de tuyaux, Soudage TIG, test de courant de Foucault, prédimensionnement, recuit, réduction et dimensionnement de précision, redressement, test de courant de Foucault, marquage de marqueur, découpe, tests ultrasoniques, tests hydrostatiques, inspection finale et emballage. Pour garantir des performances optimales, les tuyaux soudés subissent au moins un traitement thermique par soulagement de contrainte après la formation et le soudage. Notamment, le procédé de fabrication de Daxun n'intègre aucun matériau de remplissage pendant le soudage. 

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

Alliage de titane - (UNS R56400) 
Introduction 
Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de grade 5 (UNS R56400), est l'épitome des alliages de titane, dont la composition en duplex alpha+bêta est célébrée. Il utilise l'aluminium comme stabilisateur alpha et le vanadium comme stabilisateur bêta. Cet alliage robuste peut supporter des températures basses d'environ 800 °C (427 °F). L'alliage ATI Ti-6Al-4V de qualité 5 se distingue dans les applications telles que le recuit, le traitement de solutions et le vieillissement. Il est essentiel pour la fabrication de composants tels que les pales de compresseur, les disques, les anneaux pour moteurs à jet, les pièces de fuselage et de capsule d'espace, les récipients sous pression, les caisses ***, les moyeux de rotor d'hélicoptère, les fixations, et autres pièces de forge essentielles nécessitant un rapport poids/résistance supérieur. 
Initialement, l'alliage subit une fusion par arc sous vide (VAR), faisceau d'électrons (EB) ou fusion du foyer de l'arc plasma (PAM). La fusion subséquente est effectuée par un ou deux processus d'arc sous vide. 
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 : 1830°F (± 25°) ; 999°C (± 14°) 

Traitement thermique 

Pour obtenir une dureté, une résistance à la traction et une résistance à la fatigue exceptionnelles, il est recommandé de procéder à un recuit à 1,700-1,900°F (927 - 1,038°C). 
Le tube en titane DAXUN 6-4 de qualité 5 est polyvalent et peut être traité à la chaleur par plusieurs méthodes. 
Recuit: 1,275 - 1,400°F; (691 - 760°C), ½ à 2 heures, air ou four froid 
Recuit de soulagement de stress : 1,000 - 1,200°F; (538 - 649°C), 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 

Il est possible d'obtenir des propriétés optimales avec de petites coupes transversales et un quenching rapide dans la solution traitée et à l'état vieilli. Des coupes transversales plus grandes ou un quenching retardé peuvent entraîner des résultats sous-optimaux. 

Dureté 

La dureté typique pour les conditions recuites est Rockwell C 30-34, alors que la solution traitée et les conditions d'âge donnent une dureté d'environ Rockwell C 35-39. 

Forgeability/formability 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de qualité 5, présente une excellente forgeabilité à des températures élevées. Il est recommandé de forer à 1,750 °F (954 °C) et de finaliser à 1,450 °F (788 °C), avec un taux de réduction d'au moins 35 % pour des résultats optimaux. 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de qualité 5, présente des défis à la formation à température ambiante, même après recuit. Toutefois, il excelle dans les opérations de formage sévères telles que la flexion ou l'étirement à des températures allant jusqu'à 1,200 °C (649 °F) sans altérer son intégrité mécanique. Pour un dimensionnement ou une formation à chaud précis, la formation de fluage est efficace entre 1,000 et 649 °C (1,200 et 538 °F). 

Usinabilité 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de qualité 5, peut être usiné efficacement à l'aide de techniques adaptées aux aciers inoxydables austénitiques. Utilisez des vitesses lentes, des avances élevées, une rigidité robuste de l'outil et de grandes quantités de liquides de coupe non chlorés pour de meilleurs résultats. 

Soudabilité 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de classe 5, offre une excellente soudabilité dans des conditions recuites et en solution/partiellement vieillies, avec un traitement thermique post-soudage facilitant le vieillissement. 

Pour garantir une qualité de soudure optimale, il est essentiel de prendre des précautions contre la contamination par l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Le soudage par fusion doit être effectué dans une chambre remplie de gaz inerte ou avec un écran de protection de queue de gaz inerte pour protéger 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 sans atmosphère protectrice. 

Considérations spéciales 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de qualité 5, est sensible à la contamination par l'hydrogène due à un décapage et une absorption inappropriés de l'oxygène, de l'azote et du carbone lors de processus comme le forgeage, le traitement thermique et le brasage. Une telle contamination peut réduire la ductilité et avoir un impact négatif sur la sensibilité et la formabilité des encoches. 
FAQ 
 
Q1 : quels produits pouvez-vous offrir ? 

R : nous proposons une gamme variée de types d'acier, notamment 310S, 316L, 304, 304L, 201, 904L, 316H, 316 ET 316L 300. 
En outre, nous proposons des modèles en acier inoxydable série 400 et duplex, tels que 2205, 2304, 2101, 2507, 904L, Ainsi que des alliages à haute teneur en nickel comme 800H et 600H. 

Q2. Pouvez-vous produire les produits selon mes propres dessins ? 

Oui, nous pouvons fabriquer des produits conformément à vos dessins pour vous assurer qu'ils répondent à vos attentes. 

Q3. Comment votre usine fait-elle en matière de contrôle qualité ? 

La qualité est notre priorité. Nous maintenons des contrôles de qualité stricts du début à la fin. 

Q4. Puis-je demander de changer le mode d'emballage et de transport? 

Oui, nous pouvons modifier les méthodes d'emballage et de transport selon vos besoins. 
Toutefois, tous les coûts supplémentaires encourus pendant ce processus seront de votre responsabilité. 

Q5. Comment votre usine fait-elle en matière de contrôle qualité ? 

La qualité est notre priorité. Nous maintenons des contrôles de qualité stricts du début à la fin. 

Q6. Combien de temps dure la livraison ? 

R: Le délai de livraison est de 7 à 20 jours ouvrables après la confirmation du paiement. 
Pour les commandes urgentes, nous accélérons le processus de production pour respecter votre calendrier. 

Q7. Quelles sont vos conditions de paiement ? 

R : 100 % T/T à l'avance ou Western Union pour les petites commandes. 

B : 30 % T/T à l'avance et 70 % restants avant l'expédition. 

C: 100% de crédit documentaire irrévocable en vue pour les commandes importantes. 

Q8 : pouvez-vous produire des matériaux de qualité de dessin profonde (DDQ) ? 

R: Oui, nos matériaux sont adaptés pour les pots en acier inoxydable, éviers, bols, etc. Fournissez vos détails d'utilisation, et nous allons ajuster les propriétés mécaniques en conséquence. 

Q9: Comment puis-je obtenir un échantillon? 

R: DES échantillons GRATUITS sont disponibles pour votre évaluation. Pour les petits articles, nous pouvons couvrir les frais de messagerie, selon la situation. 

Q10 : vers quels pays avez-vous exporté ? 

R: Nous avons exporté des matériaux en acier inoxydable au Vietnam, en Thaïlande, en Turquie, en Russie, au Maroc, Corée, Inde, Pakistan, eau, Ukraine, et bien plus encore. 

Q11: Comment visiter votre entreprise? 

R: Vol à l'aéroport international de Guangzhou Baiyun, et nous nous arrangeons pour vous venir en voiture.
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.