ASME SB338 Tubo de titanio sin costuras y soldado para intercambiadores de calor

Lugar de origen China.
Nombre de la marca CHANGSHENG
Certificación ISO9000:2015
Número de modelo GR1 GR2 GR3 GR7 GR12
Cantidad de orden mínima 20 kg de peso
Precio According to quantity
Detalles de empaquetado El requisito de los clientes
Tiempo de entrega 10 días hábiles
Condiciones de pago T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente 300 toneladas al mes

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Datos del producto
Forma del tubo Tubos redondos Producción de equipos Podemos ofrecer como su dibujo
Estándar ASTM B338/ASME SB338 Proceso de superficie Pulidos, Decapados, Pasivados, etc.
Las dimensiones Puede ser personalizado Tamaño Personalizable
Forma de las piezas En redondo Grado Grado 1, Grado 2, Grado 3, Grado 7, Grado 12
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Tubos de titanio soldados ASME SB338

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Los intercambiadores de calor ASME SB338 tubo de titanio

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Tubo de titanio sin costura ASME SB338

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Descripción de producto

ASME SB338 Tubo de titanio sin costuras y soldado para intercambiadores de calor

 

Introducción

 

La norma ASTM B338 es una norma designada tanto para tubos de titanio y aleación de titanio sin costuras como para tubos de titanio y aleación de titanio soldados utilizados en aplicaciones como condensadores e intercambiadores de calor.Esta norma describe las especificaciones y requisitos para 22 tipos diferentes de tubos de titanio, destinados principalmente a su uso en condensadores de superficie, evaporadores y intercambiadores de calor.

 

El alcance de la norma ASTM B338 de tubos de titanio abarca una amplia gama en términos de tamaño, tipo, espesor de pared, forma y longitud para adaptarse a las diversas necesidades de varias industrias.Aquí hay un desglose detallado:

 

- Tamaño: la norma se aplica a tubos con diámetros que van desde 6 mm hasta 610 mm, ofreciendo flexibilidad para diferentes escalas de soluciones de ingeniería.

- Tipo: incluye varios tipos de procesos de fabricación de tubos, tales como tubos sin costura (que se fabrican sin costura ni soldadura), soldados por resistencia eléctrica (ERW), soldados y fabricados,garantizar que el tipo de tubo adecuado pueda seleccionarse en función de los requisitos específicos de la aplicación.

- espesor de la pared: el espesor mínimo de la pared debe ser de 0,5 mm o más, garantizando una resistencia y durabilidad adecuadas para los tubos en su uso previsto.

- Forma: aunque los tubos redondos son los más comunes, la norma también incluye opciones para tubos cuadrados y rectangulares, lo que permite usos especializados donde estas formas geométricas son necesarias.

- longitud: la norma ofrece flexibilidad en cuanto a la longitud, con una longitud aleatoria única, doble longitud aleatoria o longitudes personalizadas basadas en la solicitud real del cliente, hasta una longitud máxima de 12000 mm,proporcionando una considerable adaptabilidad a los requisitos del proyecto.

 

En resumen, la norma ASTM B338 de tubos de titanio proporciona una guía completa para la producción y aplicación de tubos de titanio en diversas formas y tamaños,garantizar que cumplen las normas necesarias para el rendimiento de los condensadores y intercambiadores de calor en múltiples industrias.

 

 

Composition química del tubo de titanio:

El elemento Composición en %
  Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 7 Grado 9 Grado 12
El nitrógeno, máximo 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03
Carbono, máximo 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Hidrógeno, máximo 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
De hierro, máximo 0.2 0.3 0.3 0.3 0.25 0.30
Oxígeno, máximo 0.18 0.25 0.35 0.25 0.15 0.25
de aluminio - ¿ Qué?       2.5-3.5 Mo ((0,2 ~ 0,4)
El vanadio - ¿ Qué?       2.0 a tres.0 Ni ((0,6 ~ 0,9)
Palladio - ¿ Qué?     0.12 a 0.25    
Residuos, máximo por pieza 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Residuos, máximo total 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
de acero el saldo el saldo el saldo el saldo el saldo el saldo

 

Aplicación

 

Los tubos de titanio se cortan con precisión a pedido, adaptados para satisfacer los requisitos específicos de diversas aplicaciones debido a sus propiedades excepcionales.Estos tubos son conocidos por su alta resistencia y baja densidadLas propiedades mecánicas excelentes, combinadas con una buena dureza y una resistencia superior a la corrosión, permiten a los materiales de alta resistencia a la corrosión, especialmente los de alta resistencia a la corrosión.hacen que los tubos de titanio sean indispensables en muchas industrias.

 

Los tubos de titanio se utilizan principalmente en la industria aeroespacial para la fabricación de componentes de compresores en motores de aviones.También desempeñan un papel crucial en la construcción de elementos estructurales para cohetes, misiles y aviones de alta velocidad, donde su relación fuerza/peso ofrece ventajas significativas.

 

Más allá de la industria aeroespacial, a mediados de la década de 1960 se produjo un aumento en el uso de titanio y sus aleaciones en aplicaciones industriales generales.condensadores en centrales eléctricas, calentadores para la refinación del petróleo y equipos para procesos de desalinización de agua de mar.La capacidad del titanio para resistir la corrosión lo ha convertido en un material invaluable en dispositivos de control de la contaminación ambiental, consolidando su condición de material estructural resistente a la corrosión.

 

Además, las aleaciones de titanio amplían su utilidad a otras aplicaciones avanzadas, como los materiales de almacenamiento de hidrógeno, que son esenciales para el almacenamiento y transporte de energía,y aleaciones de memoria de forma que se utilizan en varios sistemas y dispositivos inteligentes que dependen de su capacidad única para volver a una forma predefinida cuando se someten a calor.

 

En resumen, la adaptabilidad y las características robustas de los tubos de titanio los han convertido en un componente vital en numerosos sectores,desde la industria aeroespacial y general hasta las tecnologías emergentes que requieren materiales con capacidades de rendimiento superiores.