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 normes 
Les tuyaux et tubes en titane sont largement appliqués dans des conditions extrêmement corrosives dans les industries suivantes : 
Pièces de traitement chimique telles que échangeurs de chaleur, récipients de réaction, évaporateurs et pipelines de distribution. Également utilisé dans les systèmes d'échappement automobiles, l'industrie pétrolière et gazière, les usines pétrochimiques et chimiques, les machines industrielles, l'industrie de l'énergie, l'industrie du papier et de la pâte à papier, les industries de transformation alimentaire, les raffineries, l'équipement pharmaceutique, et plus encore. 
SPÉCIFICATIONS : ASTM B861, B862, B338 / ASME SB861, SB862, SB338 
Norme : ASTM, ASME et API 
 
Qualité, livraison, inspection 
Daxun effectue plusieurs tests d'assurance qualité pour garantir des performances optimales. Ces tests incluent les tests d'aplatissement, les tests de torchage, 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 du matériau et les tests d'expansion. Ces tests rigoureux garantissent que les matériaux de tuyauterie soudés et sans soudure en titane de qualité 1 répondent aux normes d'application requises. Pendant la production, nous mesurons méticuleusement le diamètre, l'épaisseur et la surface de chaque produit. Notre délai de livraison standard est de 5-7 jours, avec des produits de taille spéciale livrés en 15-20 jours. 
Notre délai de livraison est strictement conforme à l'accord contractuel. 
Nous soutenons les inspections par des organismes tiers dans notre usine. 
Des échantillons gratuits sont disponibles pour les tests client. 
Nous prenons en charge les inspections sur site ou les inspections vidéo en usine. 
 

 
Composition chimique 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 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 de qualité 1 en titane pur de Daxun Alloy présentent les caractéristiques suivantes : 
Nos tubes en titane soudés et sans soudure présentent une ductilité et une formabilité à froid exceptionnelles, ce qui les rend parfaits pour les applications de dessin en profondeur. Réputés pour leur résistance exceptionnelle à la corrosion générale et à l'eau de mer, ces tubes en titane de classe 1 excellent également contre les matériaux 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), associée à sa haute résistance, sa légèreté et sa résistance à la corrosion supérieure, en font un choix idéal pour les environnements chimiques exigeants. Nos tubes sont conformes aux normes suivantes : 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) 
Largement utilisés dans les applications industrielles, les tubes en titane de qualité 2 sont parfaitement équilibrés entre une résistance modérée et une ductilité raisonnable. Ils offrent une résistance à la corrosion inégalée dans des environnements fortement oxydants et légèrement réducteurs, y compris ceux avec présence de chlorure. Ces tubes sont très précieux dans les industries chimiques et offshore, la fabrication d'aéronefs, les échangeurs thermiques, les systèmes d'hypochlorite, les systèmes d'eau d'incendie, Systèmes d'eau de ballast, composants industriels et aérospatiaux, équipement CPI et tuyauterie. 
Fabrication 
Le titane de qualité 2 est très réactif au formage à froid avec les méthodes conventionnelles. Bien qu'il puisse être facilement usiné, il est essentiel de maintenir des outils tranchants et d'utiliser du liquide de refroidissement libéral. Tout comme pour les aciers inoxydables austénitiques, l'usinage nécessite des coupes profondes et continues avec des vitesses et des vitesses d'avance lentes. 
Disponibilité des stocks 
Daxun Alloys conserve un stock complet de tubes soudés et sans soudure en titane CP 2 de qualité dans différentes tailles pour répondre à des besoins divers. 
Réduction du poids 
Avec une faible densité et un rapport poids/résistance supérieur, les tubes en titane de classe CP 2 sont parfaits pour les applications exigeant une réduction de poids sans compromettre la résistance. Ils sont formables à froid, présentent une bonne ductilité et peuvent être soudés à l'aide de procédés TIG et MIG standard, à condition que le blindage en gaz inerte soit utilisé pour empêcher la fragilisation de la zone de soudure. 
Structure en cristal 
À température ambiante, les tubes en titane ASTM B338 de catégorie 2 présentent une structure en cristal alpha (à emballage fermé hexagonal), semblable aux tubes en titane pur commercialement de catégorie 1 et 3. Cette structure se transforme en bêta (cube centré sur le corps) à environ 885 °C (1625 °F), les températures de transformation étant influencées par les niveaux d'impuretés et les ajouts d'alliages. Les éléments d'alliage créent deux zones de température : la zone de transformation alpha (en dessous de laquelle l'alliage reste tout alpha) et la zone de transformation bêta (au-dessus de laquelle l'alliage est tout bêta). Les températures de transformation typiques pour le titane de grade 2 sont de 890 °C (1635 °F) pour l'alpha et de 913 °C (1675 °F) pour le bêta. 
Procédé de fabrication de tuyaux sans soudure en titane de grade 2 
Les tubes sans couture en titane ASTM B338 de qualité 2 de Daxun sont méticuleusement fabriqués à partir de découpes creuses par extrusion à chaud ou par laminage oblique et perçage, suivis de plusieurs étapes de laminage à froid. Nos tubes sans soudure sont dotés de périmètres continus tout au long de la fabrication. Ce processus détaillé comprend : fusion sous vide d'arc en titane éponge, obturation pour ingot pour créer des blancs creux, nettoyage, coupe et alimentation, extrusion à chaud ou laminage oblique plus 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 processus sophistiqué de soudage à l'arc automatique (TIG). Les principales étapes de 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. Chaque tuyau soudé subit un traitement thermique obligatoire de décharge de contrainte après la formation et le soudage. Daxun garantit l'absence de matériaux de remplissage pendant le processus de soudage, garantissant ainsi une qualité et une intégrité optimales. 

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 qualité 5 (UNS R56400), est le premier alliage de titane du marché. Cet alliage de titane alpha+bêta duplex utilise ingénieusement l'aluminium comme stabilisateur alpha et le vanadium comme stabilisateur bêta. Réputé pour sa robustesse exceptionnelle, cet alliage reste robuste à des températures pouvant atteindre 800 °C (427 °F). L'alliage ATI Ti-6Al-4V de qualité 5 est idéal pour les applications de recuit, de traitement de solutions et de vieillissement. C'est le matériau de choix pour les pales, disques et anneaux de compresseurs des moteurs à jet; composants de fuselage et de capsule spatiale; récipients sous pression; *** cas; moyeux de rotor d'hélicoptère; fixations; et les pièces de forge essentielles qui exigent un rapport résistance/poids élevé. 
Cet alliage est initialement fondu à l'aide de techniques avancées telles que l'arc sous vide (VAR), le faisceau d'électrons (EB) ou la fusion du foyer de l'arc plasma (PAM). La fusion subséquente est réalisée par une ou deux étapes d'arc sous vide, garantissant la pureté et la cohérence. 
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 

Lorsqu'une dureté, une résistance à la traction et une résistance à la fatigue élevées sont requises, l'alliage est recuit à 1,700-1,900°F (927 - 1,038°C). 
Le tube en titane DAXUN 6-4 Grade 5 offre des options de traitement thermique polyvalentes pour s'adapter à diverses applications. 
Recuit: 1,275 -1,400°F (691 - 760°C) pendant ½ à 2 heures, suivi du refroidissement à l'air ou au four. 
Recuit de soulagement de stress : 1,000 - 649°C (1,200 -538°F) pendant 1 à 8 heures, avec refroidissement à l'air ou au four. 
3. Solution traitement thermique: 1,675 -1,750°F (913 - 954°C) pendant 1 heure, suivi de l'extinction de l'eau. 
4. Vieillissement : 975 - 552 °C (1,025 - 524 °F) pendant 4 à 8 heures, suivi du refroidissement par air. 

Propriétés optimales 

Les propriétés optimales sont obtenues avec de petites sections transversales et un quenching rapide en solution et en condition de vieillissement. Des sections transversales plus grandes ou un quenching retardé peuvent entraîner des propriétés moins qu'optimales. 

Dureté 

Dans l'état recuit, la dureté typique varie de Rockwell C 30-34, alors que dans l'état traité en solution et vieilli, elle varie de Rockwell C 35-39. 

Forgeability/formability 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de qualité 5, est forgé avec soin à une température précise de 1,750 °F (954 °C), ce qui a abouti à une température finale de forgeage de 1,450 °F (788 °C). Pour des résultats optimaux, une réduction d'au moins 35 % est fortement recommandée. 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de qualité 5, présente des difficultés de formation à température ambiante, même lorsqu'il est recuit. Pour surmonter ce problème, des opérations de formage sévères telles que la flexion ou l'étirement peuvent être effectuées efficacement sur le matériau recuit à des températures élevées jusqu'à 1,200 °C (649 °F) sans compromettre ses propriétés mécaniques. Pour le dimensionnement ou le formage à chaud, le formage à vitesse rampante peut être utilisé à des températures allant de 1,000 à 649 °C (1,200 à 538 °F). 

Usinabilité 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V, de classe 5, peut être usiné avec précision à l'aide de techniques adaptées aux aciers inoxydables austénitiques. Elle nécessite des vitesses lentes, des avances élevées, une rigidité robuste de l'outil et l'application de quantités abondantes de liquides de coupe non chlorés pour des résultats optimaux. 

Soudabilité 

Le tube en titane DAXUN Ti-6Al-4V de qualité 5 est excellent en matière de soudabilité, que ce soit dans l'état recuit ou en solution ou dans des conditions de vieillissement partiel. Le vieillissement après soudure est obtenu par traitement thermique. 

Des précautions spéciales sont nécessaires pour éviter toute 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 au-dessus du métal en fusion et des 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, nécessite une manipulation minutieuse pour éviter la contamination par l'hydrogène par un décapage incorrect et l'absorption de l'oxygène, de l'azote et du carbone pendant des processus comme le forgeage, le traitement thermique et le brasage. Une telle contamination peut avoir un impact négatif sur la ductilité, la sensibilité aux encoches et la formabilité. 
FAQ 
 
Q1 : quels produits pouvez-vous offrir ? 

R : nous sommes fiers de vous proposer une vaste gamme de types d'acier généraux, notamment 310S, 316L, 304, 304L, 201, Séries 904L, 316H et 300. 
Vous pouvez également trouver notre série 400 supérieure et notre acier inoxydable duplex tels que 2205, 2304, 2101, 2507, en plus de nos qualités d'alliage à haute teneur en nickel comme 904L, 800H et 600H. 

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

Absolument ! Nous pouvons fabriquer des produits strictement basés sur vos dessins pour garantir qu'ils répondent à votre plus haute satisfaction. 

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

La qualité est notre priorité. Nous gérons méticuleusement le contrôle de qualité du début à la fin pour garantir l'excellence. 

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

Oui, nous sommes flexibles et pouvons modifier les formulaires d'emballage et de transport selon votre demande. 
Toutefois, vous devrez couvrir tous les coûts supplémentaires encourus pendant ce processus personnalisé. 

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

La qualité est notre priorité. Nous gérons méticuleusement le contrôle de qualité du début à la fin pour garantir l'excellence. 

Q6. Combien de temps dure la livraison ? 

R: Notre délai de livraison standard est de 7 à 20 jours ouvrables après la confirmation du paiement. 
Pour les commandes urgentes, nous pouvons accélérer le processus pour répondre à vos besoins. 

Q7. Quel est votre paiement ? 

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

B : pour les commandes plus importantes, nous proposons un plan de paiement de 30 % T/T en amont, le solde étant payable à 70 % avant l'expédition. 

C: 100% de crédit documentaire irrévocable en vue est également une option pour les commandes substantielles. 

Q8 : pouvez-vous créer un DDQ (Deep Drawing Quality) ? 

R: Oui, nous excelons dans la production de matériaux DDQ, parfait pour des applications comme les pots, éviers et bols en acier inoxydable. Partagez vos besoins spécifiques et nous adapterons les propriétés mécaniques en conséquence. 

Q9: Comment obtenir un échantillon? 

R: Nous sommes heureux de vous offrir DES échantillons GRATUITS pour votre évaluation. Pour les petits articles, nous pouvons également couvrir les frais de messagerie selon la situation. 

Q10 : vers quels pays avez-vous exporté ? 

R: À ce jour, nous avons fièrement exporté nos matériaux en acier inoxydable au Vietnam, en Thaïlande, en Turquie, en Russie, au Maroc, Corée du Sud, Inde, Pakistan, eau, Ukraine, et bien d'autres encore. 

Q11: Comment visiter votre entreprise? 

R: Il suffit de prendre l'avion pour l'aéroport international de Guangzhou Baiyun, et nous serons ravis de vous prendre en charge pour votre visite.
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.