短い紹介
TitaniumtubeはGG quot;マリンメタルGG quot;として知られており、軽量、高強度、非磁性、耐腐食性です。特に優れているのは、海水や海洋の大気腐食に対する耐性です。これは、軽量の優れた構造材料であり、特に軽量船舶機器に適しています。
1.の導入tチタンチューブ海洋工学用
TitaniumtubeはGG quot;マリンメタルGG quot;として知られており、軽量、高強度、非磁性、耐腐食性です。特に優れているのは、海水や海洋の大気腐食に対する耐性です。これは、軽量の優れた構造材料であり、特に軽量船舶機器に適しています。海洋工学におけるチタンおよびチタン合金の促進と応用は、海洋工学機器の操作能力、安全性、信頼性、技術的および戦術的レベルを向上させるために非常に重要であり、海洋動力を構築するための重要な戦略的材料の1つです。
2.製品詳細のtチタンチューブ海洋工学用:
製品 | チタン管 |
グレード | Gr 2 / Gr 5 / Ti1 5 333 / Ti10 2 3 |
技術 | ラジアルフォージド |
標準 | ASTM B 338 |
認証 | ISO、EN 1 0 2 04 3。1、EN 1 0 2 04 3。2 |
応用 | 工業用 |
状態 | 焼きなまし |
表面 | ポリッシュ |
素材 | チタン |
寸法 | フレキシブル |
MOQ | 1パソコン利用可能 |
供給能力 | 200トン/月 |
原産地 | 宝鶏、中国(本土) |
3。の化学組成tチタンチューブ海洋工学用
グレード | N | C | H | Fe | O | アル | V | Pd | Mo | Ni | Ti |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | 残高 |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | 残高 |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5- 6.75 | 3.5- 4.5 | / | / | / | 残高 |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5- 3.5 | 2.0- 3.0 | / | / | / | 残高 |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2- 0.4 | 0.6- 0.9 | 残高 |
Gr 23 | 0.03 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5- 6.5 | 3.5- 4.5 | / | / | / | 残高 |
4。応用のtチタンチューブ海洋工学用
チタンおよびチタン合金の特性により、それらは船舶および海洋機器の用途に独特の利点を持っているため、原子力潜水艦、深海潜水艦、原子力砕氷船、水中翼船、ホバークラフト、掃海艇およびプロペラ、海水パイプラインで広く使用されています、凝縮器、熱交換器など。たとえば、中国GGの素材#39; s" harmonious"深海有人深海有人球殻はチタン合金です。米国、日本、ロシア、およびその他の国GG#39;深い有人の球殻材料もチタン合金です。さらに、チタンは非磁性でもあります。これにより、検出機器やツールの抗磁気干渉能力を向上させ、機器や機器の磁場効果を低減し、隠蔽性を高め、溶接品質と生産効率を向上させて、発送します。可能性はさらに探求されます。
5。なぜチタンチューブを選ぶ海洋工学用
a。密度が小さく、強度が高く、比強度が高いチタンの密度は、 4。51 g / cmです。3、これは鋼材の 57%です。チタンの比重はアルミニウムの2倍未満で、強度はアルミニウムの 3 倍です。チタンの比強度は、一般的に使用される工業用合金の中で最大です。比強度が高いと、海洋工学機器の小型化と軽量化が促進され、潜水艦の速度、浮力、操縦性が向上し、潜水艦の潜水深度とペイロードが増加します。したがって、チタンは海洋工学に不可欠な重要な構造材料です
b。チタンは、室温での海水の腐食に対して最高の耐性があり、汚染された海水、高温の海水( 120 °C未満)、海泥、および流れる海水でも優れた耐腐食性を備えています。その優れた耐食性は、その優れた自己不動態化によるものです。ある程度ダメージがあると表面酸化膜やパッシベーション膜が素早く修復・回復します。つまり、海では、チタンはほとんど腐食しません。チタンの表面は酸化皮膜が強くて強靭なので、他の金属よりも耐食性に優れています。防食装置の設計では、耐力構造部品の厚さ方向の腐食マージンを大幅に減らすことができ、建設資材を大幅に節約できます。防食装置は本体と同じ寿命で設計でき、メンテナンス頻度を減らし、メンテナンスコストを大幅に削減し、装置の保守性を向上させます。チタン装置は、海洋で使用する場合にコーティング保護を必要としないため、製造プロセスが簡略化され、建設期間が短縮され、製造コストが削減されます。
c。ほとんどの材料は臨界速度を持っています。この速度を超えると、表面の酸化膜が洗い流され、腐食が加速します。この加速された腐食はエロージョン腐食です。チタン管の耐食性は銅および銅合金管よりもはるかに高いです。海水中のチタンの臨界速度は、毎秒 27 メートルを超えます。さまざまな浸食腐食試験により、チタンはそのような腐食に対して非常に耐性があることが示されています。チタンは、より小さなパイプ直径、より薄い壁、およびより高い流量を使用して、配管システム、小型化および軽量化装置を作ることを可能にします。同時に、キャビテーション耐性の実験では、チタンがキャビテーションによる損傷に対して最も耐性があることが示されています。
d。チタン管は海洋環境で長い耐用年数を持っています。廃棄された後、分解して炉に戻すことができ、重量損失を最小限に抑え、高い回収率で、低品質のチタン合金材料に加工して使用できます。
6.チタン厚肉管の製造工程:

7。海洋工学用のチタン管の写真
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