Tubi in lega di titanio
Il titanio è un metallo altamente stabile dal punto di vista chimico con un'eccellente resistenza alla corrosione alla maggior parte degli acidi, alcali, sali e altri mezzi chimici. A temperatura ambiente, il titanio reagisce con l'ossigeno per formare una densa pellicola di ossido sulla superficie, prevenendo ulteriore corrosione. Anche in ambienti estremi come alta temperatura, alta pressione e forte corrosione, i tubi in titanio possono mantenere una lunga durata.
Panoramica sui gradi delle leghe di titanio
| Grado | Designazione UNS | Composizione Nominale | Caratteristiche chiave | Applicazioni primarie |
|---|---|---|---|---|
| Grado 5 | R56400 | Ti-6Al-4V | Elevata resistenza, trattabile termicamente | Aerospaziale, strutturale, alta-pressione |
| Grado 7 | R52400 | Ti-0,15Pd | Resistenza alla corrosione superiore | Lavorazioni chimiche, marine |
| Grado 9 | R56320 | Ti-3Al-2,5V | Resistenza media, ottima formabilità | Tubazioni idrauliche, aerospaziali |
| Grado 23 | R56407 | Ti-6Al-4V ELI | Elevata resistenza, maggiore tenacità | Impianti medici, criogenici |
Fornitore professionale di materiali per tubi in titanio puro - GNEE

Standard di dimensionamento dei tubi in titanio
| NPS | DN | DE[pollici (mm)] | Spessore della parete[in (mm)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 5 | SCH 10s/10 | SCH 30 | SCH anni '40/40/STD | SCH anni 80/80/XS | SCH 120 | SCH 160 | XXS | |||
| ⅛ | 6 | 0.405 (10.29) | 0.035 (0.889) | 0.049 (1.245) | 0.057 (1.448) | 0.068 (1.727) | 0.095 (2.413) | - | - | - |
| ¼ | 8 | 0.540 (13.72) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.088 (2.235) | 0.119 (3.023) | - | - | - |
| ⅜ | 10 | 0.675 (17.15) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.091 (2.311) | 0.126 (3.200) | - | - | - |
| ½ | 15 | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.109 (2.769) | 0.147 (3.734) | - | 0.188 (4.775) | 0.294 (7.468) |
| ¾ | 20 | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.113 (2.870) | 0.154 (3.912) | - | 0.219 (5.563) | 0.308 (7.823) |
| 1 | 25 | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.114 (2.896) | 0.133 (3.378) | 0.179 (4.547) | - | 0.250 (6.350) | 0.358 (9.093) |
| 1¼ | 32 | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.117 (2.972) | 0.140 (3.556) | 0.191 (4.851) | - | 0.250 (6.350) | 0.382 (9.703) |
| 1½ | 40 | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.145 (3.683) | 0.200 (5.080) | - | 0.281 (7.137) | 0.400 (10.160) |
| 2 | 50 | 2.375 (60.33) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.154 (3.912) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.343 (8.712) | 0.436 (11.074) |
| 2½ | 65 | 2.875 (73.03) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.203 (5.156) | 0.276 (7.010) | 0.300 (7.620) | 0.375 (9.525) | 0.552 (14.021) |
| 3 | 80 | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.216 (5.486) | 0.300 (7.620) | 0.350 (8.890) | 0.438 (11.125) | 0.600 (15.240) |
| 3½ | 90 | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.226 (5.740) | 0.318 (8.077) | - | - | 0.636 (16.154) |
Comparativo
Confronto delle proprietà meccaniche
| Grado | Resistenza alla trazione (MPa) | Carico di snervamento (MPa) | Allungamento (%) | Formabilità | Saldabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado 5 | 895 | 825 | 10 | ★★ | ★★★ |
| Grado 7 | 345 | 275 | 20 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Grado 9 | 620 | 480 | 15 | ★★★★ | ★★★★★ |
| Grado 23 | 860 | 795 | 12 | ★★★ | ★★★ |
Confronto della resistenza alla corrosione
| Ambiente | Grado 5 | Grado 7 | Grado 9 | Grado 23 |
|---|---|---|---|---|
| Acqua di mare | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Acidi ossidanti | Bene | Eccellente | Bene | Bene |
| Riduzione degli acidi | Giusto | Eccellente | Giusto | Giusto |
| Cloruri | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Alta temperatura | Eccellente | Bene | Bene | Eccellente |
Confronto dei costi
| Fattore | Grado 5 | Grado 7 | Grado 9 | Grado 23 |
|---|---|---|---|---|
| Costo della materia prima | Moderare | Alto | Moderare | Moderato-Alto |
| Costo di fabbricazione | Più alto | Basso | Moderare | Più alto |
| Costo del ciclo di vita | Basso | Molto basso | Basso | Basso |
| Disponibilità | Eccellente | Bene | Bene | Bene |
Tubi in titanio per applicazioni industriali:
Industria marina
Industria chimica e petrolchimica
Industria della pasta e della carta
Articoli sportivi - aste da golf, telai di biciclette, ecc.
Industria medica
Industria nucleare
Il titanio è classificato in due categorie, commercialmente puro e leghe con additivi come alluminio e vanadio.
Imballaggio e trasporto leghe di titanio
I nostri tubi in lega di titanio sono protetti da un sistema di imballaggio multi-per l'esportazione-progettato per garantire che arrivino in perfette condizioni. Ogni tubo viene prima protetto individualmente con distanziatori in schiuma o cappucci terminali in plastica per evitare contatti e danni alla superficie, quindi fissato saldamente con reggette in acciaio e protezioni dei bordi. I pacchi sono avvolti in uno strato barriera contro l'umidità di carta VCI (inibitore di corrosione del vapore) e pellicola di polietilene, con l'aggiunta di confezioni essiccanti per un ulteriore controllo dell'umidità durante il trasporto marittimo. Infine, i tubi vengono imballati in modo sicuro in robuste casse di legno conformi allo standard ISPM 15 o pallet con struttura in acciaio-, chiaramente etichettati con grado, specifica, numero di colata, dimensioni e contrassegni di spedizione per la completa tracciabilità e una movimentazione sicura durante il trasporto internazionale.

Perché scegliere NOI
Il gruppo GNEE ha una propria fabbrica che produce molti gradi diversi di prodotti in titanio. La fabbrica dispone di lavoratori esperti, attrezzature qualificate e professionali, operazioni ben-collaborate e un team aziendale con vendite in aumento-tutto l'anno. L'azienda è specializzata nel campo dei materiali in titanio da oltre 10 anni e ci siamo guadagnati una reputazione mondiale per la consegna rapida, i prezzi competitivi e il buon servizio post-vendita.

Domande frequenti
Q1: Qual è la differenza tra tubi in titanio senza saldatura e saldati?
I tubi senza saldatura sono realizzati in billetta solida senza cordoni di saldatura e offrono la massima integrità per applicazioni critiche o ad alta pressione. I tubi saldati sono realizzati da nastri con saldatura longitudinale, offrendo una produzione più economica per diametri maggiori e lunghezze maggiori. Entrambi i tipi sono accettabili secondo le specifiche ASTM se adeguatamente fabbricati e ispezionati.
Q2: È possibile saldare insieme diversi gradi di titanio?
Sì, con la scelta adeguata del metallo d'apporto:
Da Gr5 a Gr5: riempitivo ERTi-5
Da Gr5 a Gr9: riempitivo ERTi-9
Da Gr7 a Gr2: ERTi-7 o ERTi-2
Da Gr23 a Gr23: riempitivo ERTi-5 ELI
Consultare le procedure di saldatura per combinazioni specifiche.
Q3: Qual è la pressione massima per i tubi in titanio?
I valori di pressione dipendono dal grado, dalle dimensioni, dallo spessore della parete e dalla temperatura. Consultare ASME B31.3 per tubazioni di processo o codici di progettazione specifici. Come linea guida, il tubo Schedule 10S Grado 5 può generalmente gestire 2000-4000 psi a seconda del diametro.
D4: Questi gradi sono adatti al servizio acido (ambienti H₂S)?
Grado 5: Resistenza limitata, può richiedere considerazioni speciali
Grado 7: Eccellente resistenza allo stress cracking da solfuri
Grado 9: Buona resistenza, spesso indicato per il servizio acido
Grado 23: Simile al Grado 5, con tenacità migliorata
Squadra affidabile

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