Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2
Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2 ist ein Reintitanwerkstoff mit einem Titangehalt von 99 %. Er besitzt ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, gute Umformbarkeit und Schweißbarkeit und wird häufig in Luftfahrt, Automobilbau, Medizintechnik, Chemieindustrie und Meerestechnik eingesetzt, insbesondere in korrosiven Umgebungen wie Meerwasser und Chloriden. Gegenüber den Titanlegierungen 3.7165 (Grade 5) und 3.7195 (Grade 9) besitzt er eine höhere Korrosionsbeständigkeit bei etwas geringerer Festigkeit.
Spezifikationen und Zertifizierungen für Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2
- ASTM B348
- ASTM F67
- ASME SB-348
- ASTM B381
- MIL-T-9047E
Neben der Einhaltung wichtiger Normen wie ASTM B348 können die Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 von Chalco nach Projektanforderung auch SGS-Prüfberichte bereitstellen, RoHS- und REACH-Umweltvorschriften erfüllen und Sonderprozesse wie Wärmebehandlung und zerstörungsfreie Prüfung in NADCAP-zertifizierten Werken ermöglichen, damit der Werkstoff die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen in Luftfahrt, Medizintechnik und Umweltschutz erfüllt.
Verfügbare Ausführungen von Titanrundstäben aus Reintitan, Grade 2
Verschiedene Titanrundstabarten und Abmessungen
Geschmiedeter Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2
Durchmesser: Ø40–400 mm; dichtes Korngefüge, geeignet für Anwendungen mit hohen Festigkeitsanforderungen.
Gewalzter Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2
Durchmesser: Ø3–130 mm; warm- oder kaltgewalzt, gute Geradheit, geeignet für große Mengen von Standardspezifikationen.
Stranggepresster Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2
Durchmesser: Ø6–40 mm; stranggepresst, stabile Querschnittsabmessungen, geeignet für kleine und mittlere Durchmesser.
Chalco bietet kundenspezifische Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 in zahlreichen Ausführungen und Abmessungen – einschließlich geschmiedeter, gewalzter und stranggepresster Optionen – passend zu spezifischen Kundenanforderungen. Außerdem liefern wir hochpräzise geschälte Titanrundstäbe mit exakten Abmessungen, engen Toleranzen und hochwertigen Oberflächen. Neben 3.7035 (Grade 2) führen wir Titanrundstäbe in weiteren Legierungen; entdecken Sie unsere Titanrundstabprodukte und kontaktieren Sie uns, um Ihre Projektanforderungen und kundenspezifische Lösungen zu besprechen.
Merkmale von Titanrundstäben aus Reintitan, Grade 2
Hohe Korrosionsbeständigkeit
Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 weisen in Meerwasser, feuchtem Chlor und oxidierenden Säuren wie Salpetersäure extrem niedrige Korrosionsraten auf, beispielsweise <0,005 mm/a in Meerwasser. Der dichte TiO₂-Oxidfilm an der Oberfläche besitzt Passivierungs- und Selbstheilungseigenschaften und widersteht elektrochemischer Korrosion langfristig.
Hochtemperaturbeständigkeit
Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 behalten bei niedrigen Temperaturen eine gute Schlagzähigkeit. ASME BPVC erlaubt einen Einsatz bis −75 °F (−43 °C). Der Dauerbetrieb ist bis 800 °F (484 °C), der intermittierende Einsatz bis 1.000 °F (504 °C) möglich.
Gute Umformbarkeit
Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 besitzen eine mittlere Härte, gute Warm- und Kaltverarbeitungseigenschaften sowie eine Bruchdehnung von ≥20 %. Sie können durch Schmieden, Tiefziehen, Zerspanen, Biegen und weitere Umformverfahren bearbeitet werden und eignen sich für Titanbauteile mit komplexen Strukturen.
Zur Verbesserung der Verarbeitungsstabilität und Duktilität kann eine Wärmebehandlung erfolgen. Die Spannungsarmglühung erfolgt üblicherweise bei 900–1.100 °F mit anschließender langsamer oder erzwungener Luftkühlung. Für eine weitere Erweichung und bessere Plastizität wird ein vollständiges Glühen bei 1.200–1.400 °F empfohlen.
Ausgezeichnete Schweißbarkeit
Es können gängige Schweißverfahren wie TIG, MIG und Elektronenstrahlschweißen verwendet werden. Die Festigkeit der Schweißverbindung kann mehr als 90 % des Grundwerkstoffs erreichen; dies eignet sich für die Fertigung von Titananlagen, das Fügen von Rohrleitungen und weitere Anwendungen.
Beim Schweißen ist eine Schutzgasatmosphäre erforderlich, um eine Versprödung durch Sauerstoffaufnahme zu vermeiden. MIG- und TIG-Schweißen sind bevorzugte Verfahren; für beste Ergebnisse werden üblicherweise Argon-Helium-Gemische eingesetzt. Vorwärmen oder Nachwärmebehandlung ist in der Regel nicht erforderlich, wodurch sich der Schweißprozess vereinfacht.
Hohe Biokompatibilität
Der Werkstoff ist hochrein, ungiftig und frei von Schwermetallfreisetzung. Er entspricht ASTM F67 und wird häufig in Bereichen mit strengen Anforderungen an die Werkstoffsicherheit eingesetzt, etwa für medizinische Implantate und Lebensmittelanlagen.
Nicht magnetisch und beständig gegen elektromagnetische Störungen
Er ist nicht magnetisch und besitzt eine geringe elektrische Leitfähigkeit. Damit eignet er sich für spezielle Umgebungen wie Radar, MRT und Elektrolyse, um Magnetfeldstörungen und Wirbelstromverluste zu vermeiden., MRI
Anwendungen von Titanrundstäben aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348
- Dorn für Wärmetauscherrohrböden
- Verbindungsstab für Chemie-Reaktoren
- Stütze für Meerwasserrohre
- Rohlinge für medizinische Implantate, z. B. Hüftgelenke
- Marine Schrauben und Verbindungselemente
- Mischwellen für die Lebensmittelverarbeitung
- Verbinder für Rauchgasentschwefelungsanlagen
Praxisanwendungen von Titanrundstäben aus Reintitan, Grade 2
In einer großen Chloralkalianlage wurde dieser Titanrundstab gelocht und zu kaltgewalztem Rohr verarbeitet. Nach 18 Monaten trat unter anormalen Bedingungen örtliche Lochkorrosion auf; dies lieferte wertvolle Grundlagen für Fehleranalyse, Werkstoffauswahl und Systemkonstruktion.
In einer Meerwasserentsalzungsanlage im Nahen Osten werden Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 gelocht und kaltgewalzt zu Rohrbündeln für mehrstufige Flashverdampfungssysteme mit hoher Salzkonzentration verarbeitet. Sie sind seit mehr als 25 Jahren nahezu ohne Austauschbedarf im Dauerbetrieb, wodurch Wartungskosten erheblich sinken und ihre lange Lebensdauer sowie Stabilität für Hersteller von Meerwasseranlagen bestätigt werden.
In einem experimentellen Wärmetauscher eines Geothermiekraftwerks wurden Muster von Titanrundstäben aus Reintitan, Grade 2 bearbeitet und in einer 200 °C heißen Salzsole zusammen mit Legierungen 316L und 254SMO installiert. Langzeitversuche zeigten lediglich leichten Verschleiß der Titanrundstäbe und lieferten eine wichtige Grundlage für die Werkstoffauswahl in Geothermiesystemen.
In einer großen heimischen Titandioxidanlage wird der Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2 integral zu einem Rührflügel mit 1.200 mm Durchmesser bearbeitet. Er ist langfristig säurehaltiger Suspension und einem Hochdruck von 10 bar ausgesetzt. Nach mehreren jährlichen Inspektionen wurde keine Korrosion festgestellt; damit bietet er eine zuverlässige metallische Werkstofflösung für die saubere Chemieindustrie.
Im PIP-II-Beschleunigerprojekt am Fermilab in den USA werden Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 zu äußeren Versteifungsrippen geschmiedet und mit supraleitenden Niobkavitäten verschweißt. Diese Komponenten arbeiten bei 2 K im Ultrahochvakuum. Die ausgezeichnete Tieftemperaturduktilität und das geringe Gewicht von Reintitan, Grade 2 gewährleisten entscheidende Strukturstabilität für wissenschaftliche Anlagen unter extrem kryogenen Bedingungen.
Beim Restaurierungsprojekt des Schiefen Turms von Pisa wurden Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 als verdeckte Bewehrungsstäbe eingesetzt und erzielten eine langfristige Strukturstabilität. Bei der Montage von Titanverkleidungsplatten am Guggenheim-Museum in New York zeigte der Werkstoff zugleich hervorragende Oxidationsbeständigkeit und optische Qualität und bietet damit eine hochwertige, langlebige Werkstoffoption für Stadtbauten und Denkmalschutzprojekte.
Lagerbestand an Titanrundstäben aus Reintitan, Grade 2
Chalco führt langfristig Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 nach ASTM B348 mit Durchmessern von Ø3–Ø130 mm und einer Standardlänge von 3.000 mm. Ablängen und Kleinserienkauf nach Kundenanforderung werden ebenfalls unterstützt.
Alle Lagerabmessungen erfüllen die oben genannten Toleranzanforderungen. Für Sonderabmessungen und -toleranzen sind ebenfalls kundenspezifische Dienstleistungen verfügbar.
| Produkt | Durchmesser | Länge |
|---|---|---|
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 3 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 4 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 5 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 6 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 7 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 8 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 9 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 10 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 11 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 12 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 13 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 14 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 15 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 16 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 17 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 18 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 19 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 20 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 21 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 22 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 23 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 24 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 25 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 26 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 27 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 28 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 29 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 30 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 31 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 32 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 33 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 34 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 35 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 36 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 37 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 38 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 39 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 40 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 41 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 42 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 43 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 44 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 45 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 46 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 47 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 48 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 49 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 50 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 55 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 60 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 65 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 70 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 75 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 80 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 85 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 90 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 95 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 100 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 105 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 110 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 115 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 120 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 125 mm | 3.000 mm |
| Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2, nach ASTM B348 | Ø 130 mm | 3.000 mm |
Neben unseren Titanrundstäben aus Reintitan, Grade 2 führen wir auch Titanvierkantstäbe aus Reintitan, Grade 2 und Titanflachstäbe aus Reintitan, Grade 2 in derselben Legierung auf Lager. Ob Standardabmessungen oder kundenspezifische Maße: Unsere Titanstäbe ab Lager unterstützen kleine wie große Bestellmengen. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Projektanforderungen zu besprechen und den idealen Werkstoff zu sichern.
Toleranzen für Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 von Chalco
Die Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 von Chalco entsprechen streng internationalen Normen wie ASTM B348 und bieten stabile Maßgenauigkeit sowie ausgezeichnete Oberflächenqualität. Wir liefern passende Standardtoleranzen für verschiedene Durchmesserbereiche – von Präzisionsstäben kleiner Abmessung bis zu Strukturstäben großer Abmessung – für hohe Präzisionsanforderungen in Luftfahrt, chemischen Anlagen und medizinischer Bearbeitung.
Bei Sonderabmessungen oder engeren Toleranzen können wir auch nach Zeichnung kundenspezifisch fertigen.
| Durchmesserbereich (Zoll) | Durchmessertoleranz (±) |
|---|---|
| <0.25" | ±0.005" |
| 0.25" – 0.3125" | ±0.005" |
| 0.3125" – 0.4375" | ±0.006" |
| 0.4375" – 0.625" | ±0.007" |
| 0.625" – 0.875" | ±0.008" |
| 0.875" – 1.0" | ±0.009" |
| 1.0" – 1.125" | ±0.010" |
| 1.125" – 1.25" | ±0.011" |
| 1.25" – 1.375" | ±0.012" |
| 1.375" – 1.5" | ±0.014" |
| 1.5" – 2.0" | ±1/64" |
| 2.0" – 2.5" | +1/32" |
| 2.5" – 3.5" | +3/64" |
| 3.5" – 4.5" | +1/16" |
Chemische Zusammensetzung von CHALCO Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2
| Element | Zusammensetzung (%) |
|---|---|
| C | 0–0,10 |
| Fe | 0–0,30 |
| H | 0–0,015 |
| N | 0–0,03 |
| O | 0–0,25 |
| Ti | ≥ 99.3 |
Mechanische Eigenschaften von Titanrundstab aus Reintitan, UNS R50400
| Zugfestigkeit | Streckgrenze | Bruchdehnung |
|---|---|---|
| 62 KSI (427 MPa) | 49 KSI (338 MPa) | 26 % (bei 2 Zoll) |
Unterschied zwischen Rundstäben aus Reintitan, Grade 2, und Rundstäben aus Ti-6Al-4V, Grade 5
Rundstäbe aus Reintitan, Grade 2, und Rundstäbe aus Ti-6Al-4V, Grade 5 sind die zwei am häufigsten verwendeten Titanwerkstoffe. Ersterer ist für Korrosionsbeständigkeit und gute Verarbeitbarkeit bekannt, letzterer für hohe Festigkeit und strukturelle Tragfähigkeit. Sie eignen sich für unterschiedliche Industrieanforderungen und Einsatzumgebungen.
| Werkstoffart | Reintitan | Titanlegierung (mit 6 % Aluminium und 4 % Vanadium) |
|---|---|---|
| Hauptbestandteile | Ti ≥ 99 % | Ti-6Al-4V (etwa 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V) |
| Festigkeitsniveau | Mittlere Festigkeit (Zugfestigkeit ≥450 MPa) | Hohe Festigkeit (Zugfestigkeit ≥895 MPa) |
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet, geeignet für Meerwasser und chemische Umgebungen | Gut, jedoch etwas geringer als bei Reintitan |
| Schweißeigenschaften | Ausgezeichnete Schweißbarkeit, kein Vorwärmen oder Nachwärmebehandeln erforderlich | Mittlere Schweißbarkeit; Schutzgas erforderlich, um Versprödung zu vermeiden |
| Zerspanbarkeit | Einfach zu bearbeiten und zu schweißen | Die Bearbeitung ist schwierig, und beim Schweißen ist strenger Schutz erforderlich |
| Häufige Anwendungen | Medizinische Geräte, chemische Anlagen, Wärmetauscher | Luftfahrtstrukturteile, hochbelastete Komponenten, militärische Produkte |
| Preisniveau | Niedrige Kosten, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Relativ hohe Kosten, geeignet für anspruchsvolle Leistungsanwendungen |
FAQ
Können Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 wärmebehandelt und verfestigt werden?
Als Reintitan besitzt 3.7035 (Grade 2) keinen Umwandlungsmechanismus zur Verfestigung und kann durch Wärmebehandlung nicht wesentlich an Festigkeit gewinnen. Eine leichte Verfestigung erfolgt hauptsächlich durch Kaltverformung. Bei hohen Festigkeitsanforderungen empfehlen sich Legierungs-Grades wie 3.7165 (Grade 5).
Können Titanrundstäbe aus Reintitan, Grade 2 in kryogenen Umgebungen eingesetzt werden?
Grade 2 besitzt bei niedrigen Temperaturen gute Zähigkeit und Duktilität und versprödet bei flüssigem Stickstoff (−196 °C) nicht; daher eignet er sich für extrem kalte Bereiche und Komponenten von Flüssigstickstoffanlagen.
Welche Oberflächenbehandlungen sind möglich?
Der Werkstoff kann gedreht, geschliffen, gebeizt, kugelgestrahlt und eloxiert werden. Für medizinische oder dekorative Zwecke sind Spiegelpolieren oder farbiges Oxidieren möglich, um Optik und Funktionalität zu verbessern.
Sind kundenspezifische Bearbeitungsleistungen verfügbar?
Es stehen verschiedene Bearbeitungsleistungen wie Sägen, Präzisionsdrehen, Bohren, Anfasen und Planschleifen zur Verfügung. Wir unterstützen sowohl Kleinserien-Prototypen als auch kundenspezifische Großserienfertigung.
Wie hoch ist die Wärmeleitfähigkeit von Titanrundstab aus Reintitan, Grade 2?
Die Wärmeleitfähigkeit beträgt etwa 16,4 W/(m·K) bei 20 °C und liegt damit unter der von Aluminium und Kupfer. In korrosiven Umgebungen bleibt sie jedoch stabil und eignet sich für Strukturbauteile in chemischen Wärmetauschern oder Verdampfern, die langfristige Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit erfordern.
Sie haben Fragen zum Einkauf?
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