Grade:Gr1,Gr2,Gr3,Gr5,Gr7,Gr9,
Väline läbimõõt: 1–300 mm
Kaal: 0.3–15.24 mm
L: 18 meetri raadiuses
Standard: ASTM B861
Pinnatöötlus: poleeritud või vastavalt kliendi soovile.
![]() |
![]() |
![]() |
|
N |
C |
H |
Fe |
O |
Al |
V |
Pd |
Mo |
Ni |
Ti |
|
|
gr 1 |
0.03 |
0.08 |
0.015 |
0.20 |
0.18 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
bal |
|
gr 2 |
0.03 |
0.08 |
0.015 |
0.30 |
0.25 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
bal |
|
gr 5 |
0.05 |
0.08 |
0.015 |
0.40 |
0.20 |
5.5 ~ 6.75 |
3.5 ~ 4.5 |
/ |
/ |
/ |
bal |
|
gr 7 |
0.03 |
0.08 |
0.015 |
0.30 |
0.25 |
/ |
/ |
0.12 ~ 0.25 |
/ |
/ |
bal |
|
gr 9 |
0.03 |
0.08 |
0.015 |
0.25 |
0.15 |
2.5 ~ 3.5 |
2.0 ~ 3.0 |
/ |
/ |
/ |
bal |
|
Gr12 |
0.03 |
0.08 |
0.015 |
0.30 |
0.25 |
/ |
/ |
/ |
0.2 ~ 0.4 |
0.6 ~ 0.9 |
bal |
| Klass | Legeeritud tüüp | Kirjeldus | Peamised rakendused |
| Hinne 1 | Kaubanduslikult puhas titaan | Pehmeim CP-klass, parim vormitavus | Soojusvahetid, meretorud |
| Hinne 2 | Kaubanduslikult puhas titaan | Kõige sagedamini kasutatav CP klass | Üldised tööstuslikud torud, torustikusüsteemid |
| Hinne 3 | Kaubanduslikult puhas titaan | Kõrgema tugevusega CP klass | Surveanumad, konstruktsiooniosad |
| Hinne 4 | Kaubanduslikult puhas titaan | Tugevaim CP klass | Lennundustorud, kirurgilised komponendid |
| Hinne 5 | Alfa + beeta sulam (Ti-6Al-4V) | Kõrge tugevusega, kosmosetööstusele sobiv sulam | Suure jõudlusega lennundus- ja merendussüsteemid |
| Hinne 7 | CP Ti + Pd | Suurepärane korrosioonikindlus redutseerivates hapetes | Keemiline töötlemine, kloorikeskkond |
| Hinne 9 | Alfa + beeta sulam (Ti-3Al-2.5V) | Keskmise tugevusega, hea keevitatavus | Lennunduse hüdraulika- ja kütusesüsteemid |
| Hinne 11 | CP Ti + Pd | Suurem korrosioonikindlus (Gr.1 alus) | Agressiivne keemiline keskkond |
Väline läbimõõt: 1.0–300 mm
Kaal: 0.3–120 mm
Pikkus: <18000mm
Materjal: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23
B). Keevitatud titaanist torude valik:
Väline läbimõõt: 6–219 mm
Kaal: 0.5–10 mm
Length:<18000mmMaterial: Gr1,Gr2,Gr3,Gr5,Gr9
| Väline diameeter | Lubatud kõrvalekalle | Väline diameeter | Lubatud kõrvalekalle |
| 3 ~ 10 | ± 0.15 | > 50 ~ 80 | ± 0.65 |
| > 10 ~ 30 | ± 0.30 | > 80 ~ 100 | ± 0.75 |
| > 30 ~ 50 | ± 0.50 | > 100 | ± 0.85 |
|
Väline läbimõõt (mm) |
Kumerus (mm/m, mitte rohkem kui) |
|
≤ 30 |
3 |
|
> 30 ~ 110 |
4 |
|
Tõmbetugevus (MPa) |
Saagikuse tugevus 0.2% (MPa) |
Pikenemine (%) |
|
460 |
325 |
25 |
1.Soojusvahetid ja kondensaatorid
2.Kõikvõimalikud söövitavate vedelike ülekandetorustiku süsteemid.
3.Titaanist jalgrattatoru, auto väljalasketoru.
4. Avamere vesiviljelus.
5.U-tüüpi soojusvaheti mähistoru; kondensaator; naftatorustik; merepõllumajandus
6. Aurumõõtur; vedeliku transpordi torustik jne.
7. Kloorileelised, kosmoselennud, magestamine, puhtad leelised, vaakumsoola tootmine, lennunduse kosmoselennud, tuumaenergia, kivistumine, ravimite spordivarustus.
1. klassi saab kasutada sügavtõmbamisdetailides tänu oma heale venivusele ja suurepärasele korrosioonikindlusele.
2. klassi kasutatakse kõige laialdasemalt kaubanduslikult puhta titaani tootmisel.
3. klassi kasutatakse peaaegu ainult surveanumates.
4. klassi saab kasutada mõnedes liitmike osades ja kinnitusdetailides, kuid keeruka kuju saamiseks on vaja 300 kraadi Celsiuse järgi.
Titaanisulamite seas on kõige laialdasemalt kasutatav sulam 5. klass, Ti-6Al-4V, tänu oma ulatuslikele mehaanilistele, füüsikalistele ja keemilistele omadustele.
Sulam 7. klass, cp titaanile veidi pallaadiumi lisades on sellel parim korrosioonikindlus. Muidugi maksab see rohkem.
Golfikeppide ja jalgrattatalade puhul kasutatakse kõige laialdasemalt sulamit 9. klassi, Ti-3Al-2.5V.
12. klassi sulam, millel on sarnased omadused 7. klassi sulamiga, kuid mis maksab vähem.
Meditsiiniseadmetes saab kasutada sulamit klass 23, Ti-6Al-4V ELI (eriti madala interstitsiaalsusega).
|
Mudel |
olek |
Tõmbetugevus / MPa |
Määratud jääkjõu/MPa venitus |
Pikendus/% (L0 = 50 mm) |
|
GR1 |
M |
280-420 |
üle 170 |
üle 24 |
|
GR2 |
370-530 |
üle 250 |
üle 20 |
|
|
GR3 |
440-620 |
üle 320 |
üle 18 |
|
|
GR7 |
370-530 |
üle 250 |
üle 20 |
|
|
GR12 |
üle 440 |
__ |
üle 18 |
ASTM B861 titaantorud külmvaltsimisprotsessi käigus tekivad pinnadefektid, eriti sisepinna praod ja voldid. Puhta titaani mehaanilised omadused sõltuvad suuresti vahepealsete elementide sisaldusest, eriti hapnikusisaldusest. Vähendatud hapnikusisaldusega materjalil on hea plastilisus ja hea töötlemisvõime, kuid see meetod üksi ei kõrvalda ASTM B861 titaantorude sisepinnal esinevaid defekte, nagu praod ja voldid, ning toru tugevuse tagamine on keeruline. Seetõttu on vaja analüüsida paksuseinaliste torude valtsimisdeformatsiooniprotsessi erineva hapnikusisaldusega, et välja selgitada defektide põhjused. Titaani puhul on töötlemiskõvenemise mõju tõttu deformatsiooniastme ning selle tugevuse ja kõvaduse vahel positiivne korrelatsioon. Seetõttu saab deformeerunud sektsiooni mikrokõvaduse ja metallograafilise struktuuri uurimisega kaudselt kuvada sektsiooni erinevaid osi. Deformatsiooniastme suurust saab uurida ja analüüsida valtsimisprotsessi.
ASTM B861 titaantorude välisseina ja siseseina lähedal olevad mikrostruktuurid valtsitakse iga valtsimiskäigu järel. Titaantoru siseseina lähedal olev deformeerunud kiudstruktuur pärast iga valtsimiskäiku on peenem kui väliskihil. Siseseina punkti kõvadusväärtus kõvaduskõveral valtsimisprotsessi ajal on suurem kui välisseina punkti kõvadusväärtus, mis on põhimõtteliselt sama, mis peegeldab ka paksuseinalisi ASTM B861 titaantorusid küljelt. Deformatsiooni ajal ristlõikel paksuse suunas ebaühtlase deformatsiooni nähtus. 1. Paksuseinalise titaantoru deformatsiooniprotsessis peaks kõver, eriti sisemise ava kõver, olema laugjas ja söötmiskogus väike. 2. Kõvadusjaotuse kõvera analüüsi põhjal on titaantorul deformatsiooniprotsessi käigus seina paksuse suunas ebaühtlane deformatsioon ja hapnikusisalduse suurenemine muudab selle ebaühtlase nähtuse keerulisemaks. Kui deformatsioonikiirus on suur (35% suurem) ja hapnikusisaldus on madal, muutub paksuseinalise toru katkendliku pinna deformatsioon valtsimisprotsessi ajal järk-järgult ühtlaseks. Aga kui hapnikusisaldus on kõrge, isegi kui toru valtsimine vastab suure deformatsioonikiiruse tingimusele, on sektsiooni deformatsiooni raske ühtlaseks muuta.










Baoji Freelong New Material Technology Development Co., Ltd asub Baoji linnas - Hiina Titanium Valley's. Meie peamine tegevusala on tsirkooniumi, titaani, nikli, nioobiumi, tantaali jne metallmaterjalide ja muude sulamite tootmine, originaalseadmete tootjate (OEM) ja müük. Samuti ekspordime oma tooteid. Meil on palju usaldusväärseid kliente ja partnereid ning oleme olnud mitmete ettevõtete autoriteediga. Praegu loome suhteid Austraalia, Korea, Saksamaa, USA, Ühendkuningriigi, Malaisia, Arizonas, Lähis-Ida, Taiwani jne riikidega. Meie ettevõte võtab alati vastutuse kvaliteedi ja teeninduse eest. Meie kliendid püüavad alati saavutada sama kvaliteeti kui meie kliendid. Mis puutub kvaliteeti, siis me ei ütle kunagi ei ja kvaliteediprobleemidele pole põhjust.
meie Factory
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tootmisseadmed
























WhatsApp&Wechat: 86 13571190943
E-mail: jenny@bjfreelong.com
Aadress: nr 188. Gaoxin Ave, Baoji City, Shannxi, Hiina.

Lisateavet meie uusimate toodete ja allahindluste kohta saate SMS-i või meili teel