Vierkantrohr aus Titanlegierung
Titan-Vierkantrohre werden hauptsächlich zur Herstellung von Kompressorkomponenten für Flugzeugtriebwerke und in geringerem Maße für Strukturkomponenten für Raketen, Flugkörper und Hochgeschwindigkeitsflugzeuge verwendet. Bis Mitte der 1960er Jahre wurden quadratische und runde Titanrohre in der allgemeinen Industrie zur Herstellung von Elektroden für die Elektrolyseindustrie, Kondensatoren für Kraftwerke, Heizgeräten für die Ölraffinierung und -entsalzung sowie Geräten zur Kontrolle der Umweltverschmutzung verwendet. Titan und seine Legierungen sind zu einem korrosionsbeständigen Strukturwerkstoff geworden. Darüber hinaus werden reine Titanrohre zur Herstellung von Wasserstoffspeichermaterialien und Formgedächtnislegierungen verwendet.
Branchenführende-Technologie für die Herstellung von Titanrohrprodukten


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CHEMISCHE, PHYSIKALISCHE UND |
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CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG |
ASTM-Klasse |
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|
(Max. Werte) |
1 |
2 |
5 |
7 |
9 |
12 |
23 |
|
N, Stickstoff |
0,03 |
0,03 |
0,05 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
|
C, Kohlenstoff |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,05 |
0,08 |
0,08 |
|
H, Wasserstoff |
0,015 |
0,015 |
0,0125 |
0,015 |
0,013 |
0,015 |
0,0125 |
|
Fe, Eisen |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,25 |
0,3 |
0,25 |
|
Oh, Sauerstoff |
0,18 |
0,25 |
0,20 |
0,25 |
0,12 |
0,25 |
0.13 |
|
Pd, Palladium |
0,12-0,25 |
||||||
|
Al, Aluminium |
5,5-6,75 |
2,5-3,5 |
5,5-6.5 |
||||
|
Mo, Molybdän |
0,2-0,4 |
||||||
|
V, Vanadium |
3,5-4,5 |
2,0-3,0 |
3,5-4,5 |
||||
|
Ni, Nickel |
0,6-0,9 |
||||||
|
Ti, Titan |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
|
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN |
|||||||
|
Zugfestigkeit, min (Mpa) |
240,00 |
345,00 |
895,00 |
345,00 |
620,00 |
483,00 |
828,00 |
|
Streckgrenze, 0,2 % Offset, |
170,00 |
275,00 |
825,00 |
275,00 |
483,00 |
345,00 |
759,00 |
|
Dehnung (in 4D, min, %) |
24,00 |
20,00 |
10,00 |
20,00 |
15,00 |
18,00 |
10,00 |
|
Flächenreduzierung, min., % |
30,00 |
30,00 |
25,00 |
30,00 |
25,00 |
25,00 |
15,00 |
|
Härte * Interpoliert |
Tb70 |
Tb80 |
Rc36 |
Tb80 |
Rc28 |
Rc17* |
|
Verfügbare Spezifikationen für Titan-Vierkantrohre
Standardabmessungen von Vierkantrohren
| Außenabmessungen (A × A) | Wandstärkenbereich | Eckenradius | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | 1,0 – 2,0 mm | 1,5 – 2,5 mm | Instrumentierung, kleine Rahmen |
| 15 × 15 mm | 1,0 – 2,5 mm | 2,0 – 3,0 mm | Leichte Strukturen, Geländer |
| 20 × 20 mm | 1,5 – 3,0 mm | 2,5 – 3,5 mm | Allgemeine Rahmung, Möbel |
| 25 × 25 mm | 1,5 – 3,5 mm | 3,0 – 4,0 mm | Architektur, Handläufe |
| 30 × 30 mm | 2,0 – 4,0 mm | 3,5 – 5,0 mm | Strukturelle Rahmenbedingungen |
| 40 × 40 mm | 2,0 – 5,0 mm | 4,0 – 6,0 mm | Tragende-tragende Strukturen |
| 50 × 50 mm | 2,5 – 6,0 mm | 5,0 – 7,5 mm | Schwere Gerüste, Säulen |
| 60 × 60 mm | 3,0 – 8,0 mm | 6,0 – 9,0 mm | Industrielle Strukturen |
| 80 × 80 mm | 4,0 – 10,0 mm | 8,0 – 12,0 mm | Schwere Anwendungen |
| 100 × 100 mm | 5,0 – 12,0 mm | 10,0 – 15,0 mm | Große Strukturen, Säulen |
Abmessungen des rechteckigen Rohrs (A × B)
| Außenmaße (A × B) | Wandstärkenbereich | Eckenradius | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|
| 20 × 10 mm | 1,0 – 2,5 mm | 2,0 – 3,0 mm | Leichte Rahmen, Besatz |
| 30 × 15 mm | 1,5 – 3,0 mm | 2,5 – 3,5 mm | Architektonische Details |
| 40 × 20 mm | 1,5 – 3,5 mm | 3,0 – 4,0 mm | Geländer, Stützen |
| 50 × 25 mm | 2,0 – 4,0 mm | 3,5 – 5,0 mm | Strukturelemente |
| 60 × 30 mm | 2,0 – 5,0 mm | 4,0 – 6,0 mm | Framework-Komponenten |
| 80 × 40 mm | 2,5 – 6,0 mm | 5,0 – 7,5 mm | Robuste Rahmen |
| 100 × 50 mm | 3,0 – 8,0 mm | 6,0 – 9,0 mm | Industrielle Strukturen |
| 120 × 60 mm | 4,0 – 10,0 mm | 8,0 – 12,0 mm | Große Rahmen |
| 150 × 50 mm | 5,0 – 12,0 mm | 10,0 – 15,0 mm | Spezielle Anwendungen |
Standardlängen
| Längentyp | Reichweite | Toleranz |
|---|---|---|
| Zufällige Längen | 3000 – 6000 mm | Wie hergestellt |
| Feste Längen | Kundenspezifisch (1000 – 12000 mm) | +5 mm / -0 mm |
| Vor-zugeschnitten | Wie angegeben | ±1 mm (Präzisionsschneiden) |
Maßtoleranzen
| Parameter | Präzisionsklasse | Kommerzielle Qualität |
|---|---|---|
| Außenmaße (A, B) | ±0,25 mm | ±0,50 mm |
| Wandstärke | ±5% | ±10% |
| Eckenradius | ±0,5 mm | ±1,0 mm |
| Geradlinigkeit | 0,5 mm/m | 1,0 mm/m |
| Twist | 1 Grad pro Meter | 2 Grad pro Meter |
| Rechtwinkligkeit der Seiten | 90 Grad ± 1 Grad | 90 Grad ± 2 Grad |
| Rechtwinkligkeit schneiden | 0,5 mm | 1,0 mm |
Vierkantrohr aus Titanlegierung vs. Rundrohr
Im Vergleich zu Rundrohren bieten Vierkantrohre aus Titanlegierung mehrere deutliche Vorteile für strukturelle und architektonische Anwendungen. Die flachen Oberflächen von Vierkantrohren ermöglichen ein viel einfacheres Zusammenfügen, Schweißen und Befestigen- und ermöglichen einfache Stoßverbindungen, bündige Verbindungen und eine unkomplizierte Befestigung von Halterungen und Armaturen ohne komplexe gekrümmte Schnittstellen. Quadratische Rohre bieten eine hervorragende Torsionsfestigkeit und gleiche Festigkeit in beiden Achsen und eignen sich daher ideal für Raumrahmen, Fachwerke und Gerüste, bei denen Lasten aus mehreren Richtungen einwirken. Ihre flachen Seiten ermöglichen eine klare, moderne Ästhetik in exponierten architektonischen Anwendungen wie Handläufen, Fassaden und Möbeln und ermöglichen gleichzeitig eine effiziente Stapelung für Lagerung und Transport. Darüber hinaus vereinfachen Vierkantrohre die Montage von Komponenten wie Solarmodulen, Beschilderungen und Verkleidungssystemen, da flache Oberflächen eine direkte Verschraubung oder Klebeverbindung ohne spezielle Adapter ermöglichen. Für Anwendungen, die sowohl strukturelle Leistung als auch Designflexibilität erfordern, bieten Titan-Vierkantrohre Vorteile, die runde Rohre nicht bieten können.
Fabrikproduktion im großen-Maßstab

Titan-Vierkantrohre gemäß ASTM B338/861/862 sind in unserem Werk erhältlich, das über eine hohe Leistung im Qualitätskontrollsystem verfügt. Quadratische Strukturrohre sind relativ kostengünstig, haben ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und lassen sich leicht schweißen, formen, stanzen und bohren. Seine hohle Form schützt und verbirgt Drähte, Rohre, bewegliche Teile usw.; und es kann offen gelassen werden.
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