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aprile 7, 2024La guida definitiva alla ASTM B861, B862, e tubi e tubi in titanio B338
introduzione
Nel mondo delle applicazioni industriali, il titanio è diventato un materiale molto ricercato per la sua eccezionalità corrosione resistenza ed elevato rapporto resistenza/peso. Tubi in titanio e tubi sono ampiamente utilizzati in vari settori, compreso quello aerospaziale, lavorazione chimica, petrolio e gas, e marino. In questa guida completa, esploreremo le specifiche e le applicazioni di ASTM B861, B862, e tubi e tubi in titanio B338. Così, Tuffiamoci nel vivo!
ASTM B861: Tubi senza saldatura in titanio e leghe di titanio
ASTM B861 copre la produzione di tubi senza saldatura realizzati in titanio e leghe di titanio. Questi tubi sono progettati specificatamente per la resistenza generale alla corrosione e per il servizio a temperature elevate. Lo standard comprende un'ampia gamma di qualità di titanio, compresi i voti 1, 2, 2H, 3, 5, 7, 7H, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16H, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26H, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, e 38.
Produzione e tipologie finali
I tubi senza saldatura ASTM B861 possono essere forniti con estremità saldate di testa, estremità semplici, o estremità filettate, a seconda dei requisiti specifici dell'applicazione. Lo spessore delle pareti dei tubi è conforme agli standard ASME B36.10 o ASME B36.19.
Trattamento termico
Il processo di trattamento termico per i tubi senza saldatura ASTM B861 dipende dal grado specifico. I tubi lavorati a freddo devono essere sottoposti a trattamento termico ad una temperatura non inferiore a 1000°F (538° C). D'altra parte, finitura dei tubi lavorati a caldo sopra i 1400°F (760° C) non necessitano di ulteriore trattamento termico.
Condizioni di Fornitura
Le condizioni di fornitura dei tubi senza saldatura ASTM B861 variano in base al grado. Gradi 5, 23, 24, 25, 29, 35, e 36 possono essere forniti allo stato ricotto o invecchiato. Gradi 9, 18, 28, e 38 possono essere forniti allo stato lavorato a freddo e disteso o ricotto. Gradi 9, 18, 23, 28, e 29 può essere fornito in condizioni beta trasformate. Gradi 19, 20, e 21 può essere fornito trattato con soluzione o trattato con soluzione e invecchiato.
Tubo in Ti senza saldatura ASTM B861
ASME SB 861 / ASTM B861, Specifiche standard per tubi senza saldatura in titanio e lega di titanio,Grado ASTM B861 2 il tubo in titanio viene utilizzato principalmente per Scambiatori di calore nei processi chimici grazie all’ultra resistenza alla corrosione del titanio.
ASTM B861 | Grado |
Commercialmente puro(CP) Gradi | Grado 1, Grado 2, Grado 3, Grado 7, Grado 11 (CPTi-0.15Pd),Grado 16, Grado 17, Grado 26, Grado 27 |
Gradi di leghe a base di titanio | Grado 5, Grado 9 ( Ti3Al-2,5V),Grado 12 (Ti-0.3-Mo-0.8NI),Grado 19 (Tu Beta C),Grado 23 (Ti6Al-4V ELI),Grado 28 |
ASTM B861 grado2 Composizione chimica
Titanio (Ti) | NI | C | H | Fe | O | Totale |
Equilibrio | 0.03 Max | 0.08 | 0.015 | 0.30Max | 0.25 | 0.0-0.10 |
Proprietà fisiche ASTM B861 grado2
Proprietà meccaniche | Valore |
Prova di stress | 275-450 MPa |
Resistenza alla trazione | 345 La mia MPa |
Allungamento A50 mm | 20 Min % |
Dimensioni della fornitura:
SHOW-E azione e vendere tubi in titanio ASTM A861 nella gamma di dimensioni del diametro esterno 3-114 mm ,spessori delle pareti da 0.2 A 30 mm
ASTM B862: Tubi saldati in titanio e leghe di titanio
ASTM B862 copre la produzione di tubi saldati in titanio e leghe di titanio. Simile all'ASTM B861, questo standard comprende anche un'ampia gamma di gradi di titanio, compresi i voti 1, 2, 2H, 3, 5, 7, 7H, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16H, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26H, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, e 38.
Produzione e metallo d'apporto
I tubi saldati in lega di Ti o Ti specificati nella norma ASTM B862 sono realizzati con prodotti laminati piatti ricotti mediante un processo di saldatura. Se viene utilizzato metallo d'apporto, dovrà essere prodotto secondo AWS A5.16 utilizzando il grado ER Ti-X elencato nella tabella 5 della norma.
Condizioni di Fornitura
Le condizioni di fornitura dei tubi saldati ASTM B862 dipendono dalla qualità. Gradi 1, 2, 2H, 7, 7H, 11, 13, 14, 16, 16H, 17, 26H, 33, e 37 possono essere forniti sia saldati che ricotti. Gradi 3, 12, 15, e 34 vengono forniti ricotti. Gradi 5, 23, 24, 25, e 35 vengono forniti ricotti o invecchiati. Gradi 9, 18, e 38 vengono forniti ricotti. Gradi 19, 20, e 21 vengono forniti solubilizzati o solubilizzati e invecchiati.
Composizione chimica del grado ASTM B862 2 Tubo saldato in titanio
ELEMENTO | Composizione chimica % | ||||||||
GRADO 1 | GRADO 2 | GRADO 3 | GRADO 5 | GRADO 7 | GRADO 9 | GRADO 11 | GRADO 12 | GRADO 23 | |
resistenza alle alte temperature, Max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Carbonio, Max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Idrogeno, Max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
Ferro, Max | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
Ossigeno, Max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
Titanio | ... | ... | ... | 5.5-6.75 | ... | 2.5-3.5 | ... | ... | 5.5-6.5 |
resistenza alle alte temperature | ... | ... | ... | 3.5-4.5 | ... | 2.0-3.0 | ... | ... | 3.5-4.5 |
Lattina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rutenio | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Palladio | ... | ... | ... | ... | 0.12-0.25 | ... | 0.12-0.25 | ... | ... |
Molibdeno | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.2-0.4 | ... |
Cromo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nichel | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.6-0.9 | ... |
Niobio | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ziconio | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Silicio | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Residui, massimo ciascuno | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Residui, totale massimo | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Titanio | bilancia | bilancia | bilancia | bilancia | bilancia | bilancia | bilancia | bilancia | bilancia |
Resistenza alla trazione del tubo saldato in titanio
Grado | Resistenza alla trazione, min | Forza di snervamento (0.2% Compensare) | Allungamento 2 nel. o 50 mm | |||||
min | Max | |||||||
Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | lunghezza del calibro min % | ||
Grado 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
Grado 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
Grado 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
Grado 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | ... | ... | 10 | |
Grado 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
Grado 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | ... | 15 | |
Grado 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | ... | (310) | 24 | |
Grado 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | ... | ... | 18 | |
Grado 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | ... | ... | 10 |
Grado | GB | ASMA | Russia | ||
Titanio puro | TA1 | pali di tubi in acciaio a parete di forma rotonda e si applica a pali di tubi in cui il cilindro in acciaio funge da elemento portante irreversibile o come guscio per formare pali di cemento armato in opera | BT1-00 | ||
TA2 | pali di tubi in acciaio a parete di forma rotonda e si applica a pali di tubi in cui il cilindro in acciaio funge da elemento portante irreversibile o come guscio per formare pali di cemento armato in opera | BT1-0 | |||
TA3 | pali di tubi in acciaio a parete di forma rotonda e si applica a pali di tubi in cui il cilindro in acciaio funge da elemento portante irreversibile o come guscio per formare pali di cemento armato in opera | BT1-0 | |||
TA4 | GR4 | BT1-0 | |||
Lega di titanio | TA7 | GR6 | BT5-1 | ||
TA7ELI | GR6 | BT5-1 | |||
TA9 | |||||
FY10 | GR12 | ||||
FY15 | BT20 | ||||
TA18 | GR9 | ||||
TA19 | Ti-6242S | ||||
TC3 | GRF-5 | BT6C | |||
TC4 | GR5 | BT6 | |||
TC4ELI | GR23 | ||||
TC6 | BT3-1 | ||||
TC11 | BT9 | ||||
TC17 | |||||
TC18 | BT22 | ||||
TC19 | Ti-6246 | ||||
TC20 | |||||
TC25 | |||||
TB2 | |||||
TB6 | Ti-10-2-3 | ||||
7715D | |||||
STi80 |
ASTM B338: Tubi senza saldatura e saldati in titanio e leghe di titanio
ASTM B338 copre la produzione di tubi senza saldatura e saldati realizzati in titanio e leghe di titanio. Questi tubi vengono utilizzati principalmente nei condensatori di superficie, evaporatori, e scambi termici. Lo standard comprende un'ampia gamma di qualità di titanio, compresi i voti 1, 2, 2H, 3, 7, 7H, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16H, 17, 18, 26, 26H, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, e 38.
Tubo in titanio ASTM B338
ASTM B338 è uno standard per tubi in titanio e leghe di titanio senza saldatura e saldati per condensatori e scambiatori di calore.Tubi senza saldatura ASTM B338 offrire all'incirca 20% maggiore pressione di esercizio rispetto al tubo saldato e vengono scelti rispetto al tubo saldato in titanio quando è necessaria un'elevata resistenza alla corrosione.
ASTM B388 | Grado |
Titanio non legato | Grado 1, Grado 2, Grado 3, Grado 7, Grado 11 (CPTi-0.15Pd),Grado 16, Grado 17, Grado 26, Grado 27 |
Leghe a base di titanio | Grado 5, Grado 9 ( Ti3Al-2,5V),Grado 12 (Ti-0.3-Mo-0.8NI),Grado 19 (Tu Beta C),Grado 23 (Ti6Al-4V ELI),Grado 28 |
* ASTM B 388 Grado 1 e Grado 2 sono il materiale comunemente usato nella famiglia del titanio non legato,Grado 5 è la più disponibile in commercio tra tutte le leghe di titanio.
Dimensioni E Tolleranze:
SHEW-E immagazzina e vende tubi in titanio ASTM A338 nella gamma di dimensioni con diametro esterno 9,53–38,1 mm (3/8–1½ pollici),spessori delle pareti da 0.7 A 5 mm (0.0275 A 0.1968 in.).
OD, mm | Tolleranze DE, mm | Muro minimo WT % | Lunghezza mm |
< 25.4 | ±0,102 | +20/-0 | 4000-9000 |
25.4-38.1 | ±0,127 | +20/-0 | 4000-15000 |
* Tolleranze per OD < 15.9 o > 38.1 – o tolleranze più strette – previo accordo speciale.
* I tubi in titanio vengono forniti in lunghezze diritte o come tubi piegati a U.
Processo di fabbricazione
I tubi senza saldatura specificati nella norma ASTM B338 sono realizzati da billette cave utilizzando un processo di riduzione o trafilatura a freddo. Questi tubi sono prodotti con una periferia continua in tutte le fasi delle operazioni di produzione. D'altra parte, i tubi saldati sono ricavati da ricotto, prodotti laminati piatti che utilizzano un processo automatico di saldatura ad arco o altri metodi di saldatura.
Trattamento termico e materiale di riempimento
I tubi saldati specificati nella norma ASTM B338 devono essere sottoposti a trattamento termico mediante almeno una distensione dopo la formatura e la saldatura. L'uso di materiale di riempimento non è consentito nel processo di produzione.
Condizioni di Fornitura
Le condizioni di fornitura dei tubi ASTM B338 variano in base al grado. Gradi 1, 2, 2H, 7, 7H, 11, 13, 14, 16, 16H, 17, 26H, 33, e 37 possono essere forniti sia saldati che ricotti. Gradi 3, 12, 15, e 34 vengono forniti ricotti. Gradi 5, 23, 24, 25, e 35 vengono forniti ricotti o invecchiati. Gradi 9, 18, e 38 vengono forniti ricotti. Gradi 19, 20, e 21 vengono forniti solubilizzati o solubilizzati e invecchiati.
Applicazioni di ASTM B861, B862, e tubi e tubi in titanio B338
Tubi e tubi in titanio prodotti secondo ASTM B861, B862, e gli standard B338 trovano ampie applicazioni in vari settori. Alcune delle applicazioni comuni includono:
- Industria aerospaziale: Tubi e tubi in titanio sono utilizzati nelle strutture degli aeromobili, componenti del motore, e sistemi idraulici grazie al loro elevato rapporto resistenza/peso e alla resistenza alla corrosione.
- Industria di trasformazione chimica: I tubi e i tubi in titanio sono ideali per la manipolazione di sostanze chimiche e acidi corrosivi, rendendoli adatti per impianti di lavorazione chimica.
- Industria del petrolio e del gas: Tubi e tubi in titanio sono utilizzati nelle piattaforme offshore, condotte sottomarine, e raffinerie di petrolio per la loro resistenza alla corrosione dell'acqua di mare e alle alte temperature.
- Industria marittima: I tubi e i tubi in titanio sono utilizzati nella costruzione navale e nelle strutture offshore grazie alla loro resistenza alla corrosione dell'acqua salata e al biofouling.
- Industria medica: Tubi e tubi in titanio vengono utilizzati negli impianti medici, come sostituzioni articolari e impianti dentali, grazie alla loro biocompatibilità e resistenza alla corrosione.
Domande frequenti (FAQ)
Q1: Quali sono i diversi gradi di titanio coperti da ASTM B861, B862, e B338?
A1: ASTM B861, B862, e B338 coprono un'ampia gamma di gradi di titanio, compresi i voti 1, 2, 2H, 3, 5, 7, 7H, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16H, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26H, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, e 38.
Q2: Qual è la differenza tra tubi e tubi in titanio senza saldatura e saldati?
A2: I tubi senza saldatura sono realizzati da un unico pezzo di billetta cava, mentre i tubi saldati vengono realizzati unendo più pezzi di prodotti laminati piatti mediante un processo di saldatura.
Q3: Qual è il processo di trattamento termico per tubi e tubi in titanio?
A3: Il processo di trattamento termico per tubi e tubi in titanio dipende dal grado specifico. I tubi lavorati a freddo richiedono un trattamento termico ad una temperatura non inferiore a 1000°F (538° C), mentre i tubi lavorati a caldo finiscono sopra i 1400°F (760° C) non necessitano di ulteriore trattamento termico.
Q4: Il materiale di riempimento può essere utilizzato nella produzione di tubi e tubi in titanio?
A4: Nel caso di tubi e tubi saldati in titanio, non è consentito l'uso di materiale di riempimento. Il processo di saldatura prevede l'unione dei prodotti laminati piatti ricotti senza la necessità di materiale d'apporto aggiuntivo.
Q5: Quali sono le applicazioni tipiche dei tubi e dei tubi in titanio?
A5: Tubi e tubi in titanio trovano applicazioni in vari settori, compreso quello aerospaziale, lavorazione chimica, petrolio e gas, Marine, e medico. Sono utilizzati per la loro resistenza alla corrosione, elevato rapporto resistenza/peso, e biocompatibilità.
Conclusione
ASTM B861, B862, e B338 sono standard essenziali per la produzione di tubi e tubi in titanio. Questi tubi e tubazioni offrono un'eccezionale resistenza alla corrosione ed elevata robustezza, rendendoli adatti ad una vasta gamma di applicazioni. Che si tratti di settore aerospaziale, lavorazione chimica, olio