Welche Qualitäten deckt ASTM B338 ab?
| Grad | UNS-Nummer | Typ |
|---|---|---|
| Klasse 1 | R50250 | Unlegiertes Titan |
| Klasse 2 | R50400 | Unlegiertes Titan |
| Klasse 2H | R50400 | Unlegiertes Titan (58 ksi min UTS) |
| Klasse 3 | R50550 | Unlegiertes Titan |
| Klasse 5 | R56400 | Ti-6Al-4V (Alpha-Beta-Legierung) |
| Klasse 7 | R52400 | Unlegiertes + 0.12-0.25 % Pd |
| Klasse 7H | R52400 | Unlegiert + Pd (58 ksi min UTS) |
| Klasse 8 | - | Ti-3Al-2,5V |
| Klasse 9 | R56320 | Ti-3Al-2,5V |
| Klasse 11 | R52250 | Unlegiertes + 0.12-0.25 % Pd |
| Klasse 12 | R53400 | Ti-0,3Mo-0,8Ni |
| Klasse 16 | R52402 | Unlegiertes + 0.04-0.08 % Pd |
| Klasse 23 | - | Ti-6Al-4V ELI (extra niedrige Interstitialität) |
| Klasse 26 | R52404 | Unlegiertes + 0.08-0.14 % Ru |
| Klasse 36 | R58400 | Ti-45Nb |

Welche chemische Zusammensetzung haben Titanrohre nach ASTM B338?
| Element | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 5 | Klasse 7 | Klasse 9 | Klasse 11 | Klasse 12 | Klasse 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stickstoff, max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Kohlenstoff, max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Wasserstoff, max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Eisen, max | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Sauerstoff, max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Aluminium | - | - | - | 5.5-6.75 | - | 2.5-3.5 | - | - | 5.5-6.5 |
| Vanadium | - | - | - | 3.5-4.5 | - | 2.0-3.0 | - | - | 3.5-4.5 |
| Palladium | - | - | - | - | 0.12-0.25 | - | 0.12-0.25 | - | - |
| Molybdän | - | - | - | - | - | - | - | 0.2-0.4 | - |
| Nickel | - | - | - | - | - | - | - | 0.6-0.9 | - |
| Titan | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht |
Welche Zuganforderungen gelten für ASTM B338-Titanrohre?
| Grad | Zugfestigkeit (min.) | Streckgrenze (0,2 % Offset) | Dehnung (min. %) |
|---|---|---|---|
| Klasse 1 | 240 MPa (35 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 24% |
| Klasse 2 | 345 MPa (50 ksi) | 275 MPa (40 ksi) | 20% |
| Klasse 3 | 450 MPa (65 ksi) | 380 MPa (55 ksi) | 18% |
| Klasse 5 | 895 MPa (130 ksi) | 828 MPa (120 ksi) | 10% |
| Klasse 7 | 345 MPa (50 ksi) | 275 MPa (40 ksi) | 20% |
| Klasse 9 | 620 MPa (90 ksi) | 483 MPa (70 ksi) | 15% |
| Klasse 11 | 240 MPa (35 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 24% |
| Klasse 12 | 483 MPa (70 ksi) | 345 MPa (50 ksi) | 18% |
| Klasse 23 | 828 MPa (120 ksi) | 759 MPa (110 ksi) | 10% |
Klasse 1 hat die geringste Festigkeit, aber die höchste Duktilität.Streckgrenze von Titan Grad 1beträgt mindestens 170 MPa bei 24 % Dehnung. Klasse 5 bietet mit 895 MPa Zugfestigkeit die höchste Festigkeit.
Welche Größen sind für Titanrohre nach ASTM B338 verfügbar?
| Parameter | Reichweite |
|---|---|
| Nahtloser Rohraußendurchmesser | 1/4" NB bis 12" NB |
| Geschweißter/ERW-Rohraußendurchmesser | 1" NB bis 16" NB |
| Wandstärke | Zeitplan 10 bis Zeitplan 160 |
| Länge | 5–7 m, 9–13 m, einfach/doppelt zufällig, benutzerdefiniert |
| Typ | Nahtlos / ERW / geschweißt / gefertigt |
| Rohrenden | Glatte Enden / abgeschrägte Enden |
Lieferbedingungen:Gewalzt, kaltgezogen, warmbearbeitet, spannungsarm geglüht, geglüht, gehärtet, angelassen
Oberflächenbeschichtungen:Elektropolieren, mechanisches Polieren, Satin-Finish, passiviert
Welche wichtigen Tests sind für Titanrohre nach ASTM B338 erforderlich?
| Prüfen | Beschreibung |
|---|---|
| Härtetest | Überprüfen Sie die Härte der Sorte |
| Hydrostatischer Test | Druckprüfung nach Norm |
| Wirbelstromtest (ECT) | Zerstörungsfreie-Prüfung von geschweißten Rohren |
| Ultraschalltest (UT) | Zerstörungsfreie-Prüfung nahtloser Rohre |
| Zugversuch | Bestätigen Sie Streckgrenze, Zugfestigkeit und Dehnung |
| Abflachungstest | Gemäß ASTM B338 |
| Flare-Test | Gemäß ASTM B338 |
| Reverse-Flattening-Test | Erforderlich für geschweißte Rohre |
Wie wählt man die richtige Titansorte aus?
| Wenn Sie brauchen... | Wählen Sie diese Note |
|---|---|
| Maximale Formbarkeit und Duktilität | Klasse 1 |
| Allzweck, am meisten verfügbar | Klasse 2 |
| Höhere Festigkeit als Klasse 2 | Klasse 3 |
| Höchste Festigkeit (Luft- und Raumfahrt/Medizin) | Klasse 5 (6Al-4V) |
| Erhöhte Korrosionsbeständigkeit bei reduzierenden Säuren | Güteklasse 7 oder Güteklasse 11 (Palladium) |
| Gute Festigkeit mit Formbarkeit | Klasse 9 (3Al-2,5 V) |
| Verbesserte Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit | Güteklasse 12 (0,3Mo-0,8Ni) |
| Medizinische Implantate (hohe Festigkeit) | Klasse 23 (6Al-4V ELI) |
Gr1-Titanrohrwird empfohlen, wenn maximale Formbarkeit erforderlich ist. Aufgrund der leichten Verfügbarkeit eignet sich Klasse 2 für die meisten allgemeinen Anwendungen.
Was ist der Unterschied zwischen ASTM B338 und ASTM B861?
| Standard | Umfang |
|---|---|
| ASTM B338 | Nahtlose und geschweißte Rohre fürKondensatoren und Wärmetauscher |
| ASTM B861 | Nahtloses Titanrohr fürallgemeine Druckanwendungen |
| ASTM B862 | Geschweißtes Titanrohr |
FAQ
1. Was ist ASTM B338?
ASTM B338 ist die Standardspezifikation für nahtlose und geschweißte Rohre aus Titan und Titanlegierungen für Oberflächenkondensatoren, Verdampfer und Wärmetauscher. Es umfasst 28 Klassenstufen, darunter die Klassen 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 und 23.
2. Was ist der Unterschied zwischen Titanrohren der Güteklasse 1 und 2?
Klasse 1 hat einen geringeren Sauerstoffgehalt (0,18 % gegenüber 0,25 %) und einen geringeren Eisengehalt (0,20 % gegenüber 0,30 %), was zu einer geringeren Streckgrenze (170 MPa gegenüber 275 MPa), aber einer höheren Dehnung (24 % gegenüber 20 %) führt. Wählen Sie zum Formen ein Titanrohr gr1; Wählen Sie Grad 2 für einen höheren Druck.
3. Wofür wird ein Titanrohr der Güteklasse 5 verwendet?
Klasse 5 (Ti-6Al-4V) hat eine Zugfestigkeit von 895 MPa und eine Streckgrenze von 828 MPa. Es wird in der Luft- und Raumfahrt, in Hochleistungsautomobilen, bei medizinischen Implantaten (Klasse 23 ELI) und in anspruchsvollen industriellen Anwendungen eingesetzt, die ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht erfordern.
4. Was ist der Unterschied zwischen ASTM B338 und ASTM B861?
ASTM B338 deckt speziell Rohre für Kondensatoren und Wärmetauscher ab. ASTM B861 umfasst nahtlose Titanrohre für allgemeine Druckanwendungen. ASTM B862 deckt geschweißte Titanrohre ab. Gr1-Titanrohre können nach jedem dieser Standards bestellt werden.
5. Welches Füllmaterial wird zum Schweißen von Titanrohren der Güteklasse 1 benötigt?
Verwenden Sie AWS A5.16 ERTi-1-Zusatzwerkstoff mit automatischem Lichtbogenschweißverfahren. Die Abschirmung muss aus 100 % Argon mit Rückspülung bestehen. Geschweißte Rohre müssen auf ihre endgültige Größe kaltverformt werden, um die Mikrostruktur der Gussschweißnaht umzuwandeln.
6. Was ist ein Titanrohr der Güteklasse 7?
Grad 7 ist unlegiertes Titan mit 0,12–0,25 % Palladium. Es bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in reduzierenden Säureumgebungen im Vergleich zu Grad 1 oder Grad 2. Grad 11 ist ähnlich, weist jedoch eine geringere Festigkeit auf (wie Grad 1 mit Palladium).
7. Welche Tests sind für geschweißte Rohre nach ASTM B338 erforderlich?
Geschweißte Rohre müssen folgenden Prüfungen unterzogen werden: Umkehrabflachungstest, zerstörungsfreier elektromagnetischer Test (Wirbelstrom), Ultraschalltest und hydrostatischer oder pneumatischer Test. Die Schweißnaht muss ausreichend kaltverformt sein, um eine gleichachsige Mikrostruktur zu erreichen.
8. Wie ist die chemische Zusammensetzung von Titan der Güteklasse 1?
Grad 1 erfordert: Stickstoff max. 0,03 %, Kohlenstoff max. 0,08 %, Wasserstoff max. 0,015 %, Eisen max. 0,20 %, Sauerstoff max. 0,18 %, Rest Titan. Reste jeweils max. 0,1 %, Gesamt max. 0,4 %.
9. Was ist Titan der Güteklasse 23 (Ti-6Al-4V ELI)?
Grad 23 ist eine besonders niedrig interstitielle Version (ELI) von Grad 5 mit geringerem Sauerstoffgehalt (max. 0,13 %) und Wasserstoff (max. 0,0125 %). Es hat eine Zugfestigkeit von 828 MPa, eine Streckgrenze von 759 MPa und eine Dehnung von 10 %. Wird für medizinische Implantate und kritische Luft- und Raumfahrtkomponenten verwendet.
10. Was ist der Unterschied zwischen nahtlosem und geschweißtem Titanrohr?
Nahtlose Rohre werden aus Hohlblöcken durch Kaltreduktion oder Kaltziehen ohne Schweißnaht hergestellt. Geschweißte Rohre werden aus flach{1}gewalzten Produkten durch automatisches Lichtbogenschweißen-hergestellt und anschließend kalt auf die endgültige Größe umgeformt. Beide erfüllen die ASTM B338-Spezifikationen.
Wie wird Titanrohr verpackt?
| Verfahren | Beschreibung |
|---|---|
| Individuelle Verpackung | Kunststofffolie oder VCI-Papier |
| Bündelung | Stahlbänder mit Schutzpolsterung |
| Holzpaletten/-kisten | Exportieren-Standardverpackungen |
| Endkappen aus Kunststoff | Beide Enden geschützt |
| Abgeschrägte Protektoren | Für abgeschrägte Enden |
| Beschriftung | Güteklasse, Standard, Größe, Chargennummer |






