ASTM B861 Titan Grad 12 țevi fără sudură 6 "SCH80S 6M
Scurtă descriere
Modelul nr.: Titan-Grade-12-Început fără sudură țeavă-6"-SCH80S-6M
China Producător de țevi de titan www.pipelinedubai.com oferă ASTM B861 Titan Grad 12 Țevi fără sudură 6″ SCH80S 6M.
Specificații cheie / Caracteristici
Tip: Titan Grad 12 țevi fără sudură
Material: Titan clasa 12 (UNS R53400/Ti-CODE 12/Ti-0.3Mo-0.8Ni)
Dimensiune:
- Diametrul exterior: 6″ (DN150/168.3mm)
- Grosime: SCH80S (10.97mm)
Standard: ASME B861
Aliajul de titan clasa 12 este un aliaj cu rezistență ridicată la coroziune care conține mici adaosuri de nichel și molibden, care sporesc rezistența la coroziune și măresc rezistența aliajului pentru a oferi proprietăți mecanice mai bune decât clasele pure din punct de vedere comercial. Se utilizează în condiții de ușoară reducere sau de fluctuație. În special, se utilizează în locul claselor de puritate comercială (de exemplu, clasa 2) pentru o mai bună rezistență la coroziunea în fisuri în saramuri fierbinți și în cazul în care rezistența suplimentară permite utilizarea unor secțiuni mai ușoare.
La temperatura camerei, este un aliaj alfa și poate conține cantități minore de fază beta. Se transformă în fază beta la 890°C ± 15°C.
Titanul este reactiv și are o afinitate foarte mare pentru oxigen, care formează o piele de oxid foarte stabilă și foarte aderentă. Pielea oferă o rezistență excelentă la coroziune, în ciuda reactivității metalului. Stratul de oxid se formează în mod spontan și la expunerea la atmosferă. Cu toate acestea, atunci când metalul părinte nou este expus la condiții anhidre sau în absența aerului, se poate produce o coroziune rapidă. De asemenea, trebuie să se acorde atenție dacă titanul urmează să funcționeze în contact cu hidrogenul, deoarece fragilizarea cu hidrogen din cauza formării de hidruri poate crește rezistența, cu pierderea ductilității.
Gradele echivalente de titan Grad 12 (UNS R53400)
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
Titan Grad 12 | 3.7105 | R53400 |
Compoziția chimică a gradului de titan 12 (UNS R53400)
Grad | C | N | O | H | Ti | V | Al | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titan Grad 1 | .08 Max. | .03 Max. | .18 Max. | .015 Max. | Bal | .20 Max. | ||
Titan grad 2 | 0.1 max. | 0.03 max. | 0.25 max. | 0.015 max. | 99.2 min | 0,3 max. | ||
Titan grad 4 | .08 Max. | .05 Max. | .40 Max. | .015 Max. | Bal | .50 Max. | ||
Titan grad 5 | 0.10 max. | 0.05 max. | 0.20 max. | 0.015 max. | 90 min | 3.5-4.5 | 5.5-6.75 max. | 0.40 max. |
Titan grad 7 | .08 Max. | .03 Max. | .25 Max. | .015 Max. | Bal | .30 Max. | ||
Titan Grad 9 | .08 Max. | .03 Max. | .15 Max. | .015 Max. | - | .25 Max. | ||
Titan Grad 12 | .08 Max. | .03 Max. | .25 Max. | 0.15 Max. | - | .30 Max. |
Proprietăți mecanice ale Titan grad 12 (UNS R53400)
Grad | Rezistența la tracțiune (min) | Rezistența la viață (min) | Alungire (%) | Observație | |||||||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||||||||
Gr.1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | ||||||
Gr.2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | ||||||
Gr.3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | ||||||
Gr.7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | ||||||
Gr.9 | 125 | 860 | 105 | 725 | 10 |
prelucrat la rece
ameliorarea stresului |
|||||
Gr.9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | recoaptă | |||||
Gr.12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Specificații ASTM de Titan grad 12 (UNS R53400)
Specificații | Forma produsului |
AMS 4902 | |
ASME B861 (grad 12)* | SeamlEss Pipe |
ASME B862 (grad 12)* | Țevi sudate |
ASME SB-381 | Piese forjate din titan și aliaje de titan |
ASME SB-348 | Bare și bile de titan și aliaje de titan |
ASTM B265 (grad 12) | Bandă, foaie și placă de titan și aliaj de titan |
ASTM B338 | Tuburi fără sudură și sudate din titan și aliaj de titan pentru condensatoare și schimbătoare de căldură |
ASTM B348 (grad 12) | Bare și bile |
ASTM B337 (grad 12) | Țevi sudate și fără sudură |
ASTM B381 (grad 12) | Piese forjate |
ASTM B861 | |
ASTM B862 | |
AWS A5.16 (ERTi-12) | Sârmă de sudură |
* Înlocuirea ASTM B337 (Țevi fără sudură și sudate din titan și aliaj de titan)
În ce aplicații este utilizat titanul de gradul 12 (UNS R53400)?
Țevile și tuburile de titan de grad 12 sunt aplicate pe scară largă în condiții extrem de corozive în industriile de mai jos.
- Industria de petrol și gaze
- Uzine petrochimice
- Uzine chimice
- Mașini industriale
- Industria energetică
- Industria hârtiei și a celulozei
- Industria de prelucrare a alimentelor
- Rafinării
Rezistența la coroziune a gradului de aliaj de titan 12
Aliajele de titan sunt utilizate de obicei în Australia pentru rezistența lor excelentă la coroziune, în special la soluțiile de clorură. Adaosurile mici de nichel și molibden la titanul de gradul 12 dau un metal mai rezistent la coroziune decât aliajul de gradul 2 de puritate comercială, cu o creștere semnificativă a rezistenței. Rezistența generală la coroziune a acestui grad nu este la fel de bună ca a gradului 7 slab aliat cu paladiu, cu excepția rezistenței la coroziunea în crăpături în soluții calde de clorură. Titanul are o rezistență excelentă la coroziunea generală, fiind tipice rate de pierdere mai mici de 0,04 mm/an.
Fabricarea cu aliaj de titan clasa 12
Aliajul de titan clasa 12 este forjat în mod convențional, în intervalul îngust de temperatură 815 - 900°C. Titanul și aliajele de titan sunt, în general, mai dificil de forjat decât aluminiul și oțelurile aliate, din cauza sensibilității lor ridicate la viteza de deformare și a creșterii rapide a rezistenței odată cu scăderea temperaturii. Forjarea la cald lasă la suprafață un strat exterior gros și dur de oxid de titan. Acest strat se numește "carcasă alfa" și este de obicei îndepărtat prin decapare într-un amestec de acizi azotic și fluorhidric. Așa cum sunt furnizate, aliajele de titan sunt de obicei recoapte și decapate și pot fi ușor formate la rece în mașini convenționale folosind metode standard. La formarea la rece nu se formează "carcasa alfa" și nu este necesară decaparea ulterioară, cu excepția îndepărtării oțelului carbon încorporat în suprafață, care poate cauza coroziune prin înțepături.
Prelucrabilitatea titanului grad 12 (UNS R53400)
Aliajul de titan clasa 12 este ușor de prelucrat prin metode convenționale. Ca și oțelul inoxidabil, titanul are o conductivitate termică scăzută și disiparea căldurii este inhibată, astfel încât trebuie utilizate cantități abundente de lichid de răcire. Se folosesc scule ascuțite din carbură. Tăieturile adânci și continue sunt cele mai bune.
Capacitatea de sudare a gradului de titan 12 (UNS R53400)
Aliajul de titan clasa 12 este ușor de sudat prin procedeele GMAW (MIG) și GTAW (TIG). Nu sunt necesare tratamente termice de preîncălzire sau post-sudare. Zona care urmează să fie sudată trebuie să fie CURATĂ, lipsită de orice grăsime și murdărie de atelier, inclusiv de urme de creion de marcare. Pe lângă scutul de gaz normal al torței de sudură se utilizează un scut de gaz de urmărire, pentru a preveni oxidarea puternică în timpul răcirii. Se utilizează metal de adaos corespunzător specificației AWS ERTi-12. Scutul de gaz trebuie să aibă un conținut scăzut de hidrogen, oxigen și azot, toate acestea dizolvându-se ușor în titan și provocând fragilizare.
Tratamentul termic al gradului de titan 12 (UNS R53400)
Titanul de gradul 12 este furnizat în mod normal în stare recoaptă. După fabricare, poate fi necesară eliberarea de tensiuni la 480 - 595°C, răcit cu aer, pentru a îmbunătăți stabilitatea dimensională.
O.D. , W.T și gama de lungimi:
Capacități dimensionale: | |||
Tuburi reduse la rece (lungimi de până la 708″/18000mm) | |||
O.D. | Perete | ||
0.118″ - 4.5″ | 3 mm - 114,3 mm | 0.020″ - 0.433″ | 0,5 mm - 11 mm |
Țevi laminate la cald (lungimi de până la 157″/4000 mm) | |||
O.D. | Perete | ||
2.756″ - 3.937″ | 70 mm - 100 mm | 0.354″ - 1.181″ | 9 mm - 30 mm |
Țevi extrudate la cald (lungimi de până la 240″/6096 mm) | |||
O.D. | Perete | ||
1.968″ - 6.625″ | 50 mm - 168 mm | 0.276″ - 1.378″ | 7 mm - 35 mm |
Grosimea peretelui (ASME B36.10 și B36.19) a țevilor de titan
Dimensiunea nominală a țevilor | Diametrul exterior | Grosimea peretelui | |||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH STD (40S) | SCH XS | SCH 160S | SCH XXS | ||
(80S) | |||||||
1/8″ | 10.29 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - |
1/4″ | 13.72 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - |
3/8″ | 17.15 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - |
1/2″ | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.75 | 7.47 |
3/4″ | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.54 | 7.82 |
1″ | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
1 1/4″ | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
1 1/2″ | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.16 |
2″ | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.71 | 11.07 |
2 1/2″ | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
3 1/2″ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | 16.15 |
4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
5″ | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
6″ | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.24 | 21.95 |
8″ | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 23.01 | 22.23 |
10″ | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 28.58 | 25.4 |
12″ | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 33.32 | 25.4 |
14″ | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 35.71 | - |
16″ | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 40.46 | - |
18″ | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 45.24 | - |
20″ | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 49.99 | - |
22″ | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 53.97 | - |
24″ | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 59.51 | - |
Dimensiunile sunt în milimetri | |||||||
Surse : ASME B36.19, ASME B36.10, ASME B36.10 |
China Fabricarea țevilor de titanr www.pipelinedubai.com oferă ASTM B861 Titan Grad 12 Țevi fără sudură, 6″, SCH80S, 6M.
- 1. Suprafața poate fi decapată, finisată mată, lustruită, lustruită în oglindă.
- 2. Capătul poate fi conic sau simplu.
- 3. lungimea poate fi la cerere, personalizată.
Inspecție de țevi de titan
Ambalarea și expedierea țevilor de titan
- 1. Capătul va fi protejat de capace de plastic.
- 2. Tuburile mai mici sunt ambalate în cutii de placaj.
- 3. Țevile mai mari sunt ambalate prin împachetare.
- 4. Toate pachetele, vom pune lista de ambalare.
- 5. Mărcile de expediere la cererea noastră.