
중공 티타늄 막대
당사의 중공 티타늄 로드는 고품질 티타늄 합금으로 제작되어 열악한 환경에서도 뛰어난 강도와 신뢰성을 보장합니다. 이 로드는 극한의 온도와 압력에서도 고성능을 유지하도록 정밀하게 설계되었습니다. 중공형 디자인은 사용의 다양성과 유연성을 높여 강도와 내구성이 중요한 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
제품 소개
티타늄 합금 막대의 특징 및 특성:
중공 티타늄 막대는 내부가 비어 있는 티타늄 합금 소재입니다. 독특한 특성으로 인해 많은 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 가볍고 내구성이 뛰어나며 내부식성이 강한 이 소재는 중량 대비 강도 비율과 탁월한 생체 적합성으로 잘 알려져 있어 고급 엔지니어링 및 제조에 중요한 소재입니다.
당사 제조 시설에서는 첨단 공정과 장비를 사용하여 최고 수준의 티타늄 막대를 제조합니다. 여기에는 정밀 가공, 열처리 및 마감 분야의 최첨단 기술이 포함되어 당사가 생산하는 모든 바의 일관된 품질과 성능을 보장합니다.
항공우주 부품, 의료용 임플란트 또는 스포츠 용품용 고강도 소재를 찾고 계시다면 당사의 티타늄 로드가 완벽한 솔루션을 제공합니다. 우리 전문가 팀은 귀하와 긴밀히 협력하여 귀하의 목표를 달성하는 데 필요한 정확한 사양을 결정하고 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 티타늄 막대를 얻을 수 있도록 보장합니다.
그럼 왜 기다려? 티타늄 로드 제품군에 대해 자세히 알아보고 이를 통해 제조 공정을 향상하고 제품을 한 단계 더 발전시킬 수 있는 방법을 알아보려면 지금 저희에게 문의하십시오.
티타늄 합금 막대의 특징 및 특성:
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경량 |
티타늄은 강도가 높고 밀도가 낮은 경량 금속으로 동일한 강도의 다른 금속보다 티타늄 로드를 더 가볍게 만듭니다. |
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부식에 대한 높은 저항성 |
티타늄 막대는 내식성이 뛰어나고 산, 알칼리, 염분 및 기타 매체에 대한 저항성이 우수하여 중공 막대가 특수 환경의 응용 분야에 적합합니다. |
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고강도 |
티타늄은 가볍지만 강도가 뛰어나 고압과 무거운 하중을 견딜 수 있습니다. |
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우수한 열적 특성 |
티타늄은 고온에서 안정적인 특성을 유지하며 이는 고온 응용 분야에서 매우 중요합니다. |
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생체적합성 |
티타늄은 인체 및 생체 조직과의 친화성이 매우 높아 의료 분야에서 널리 사용됩니다. |
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좋은 열 전도성 |
열을 빠르게 발산할 수 있어 열 발산이 필요한 일부 응용 분야에 유용합니다. |
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낮은 자기 |
티타늄의 낮은 자기 가공은 자기장 간섭을 줄여야 하는 일부 응용 분야에 적합합니다. |
중공 티타늄 막대의 외경, 내경, 벽 두께 및 길이는 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
일반적으로 외경은 10mm에서 100mm 사이입니다.
벽 두께는 일반적으로 1mm에서 10mm 사이입니다.
중공 티타늄 막대의 길이는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
중공 티타늄 막대 생산 실행 표준은 다음과 같습니다.
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2등급 티타늄 |
밀도가 낮고 내식성이 우수하여 중공봉용으로 가장 많이 사용되는 티타늄 등급입니다. 합금성분이 전혀 포함되어 있지 않기 때문에 상업적으로 순수한(CP) 티타늄이라고도 불립니다. |
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5(Ti-6Al-4V) 및 Ti-6Al-4V ELI 등급 23 티타늄 |
이 등급의 티타늄은 일반적으로 강도와 내구성이 요구되는 용도에 사용됩니다. 알루미늄 6%와 바나듐 4%가 함유되어 있어 Ti{0}}Al-4V라고도 합니다. |
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9등급 티타늄 |
이 등급의 티타늄은 높은 강도와 우수한 피로 저항성으로 인해 항공우주 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 알루미늄이 3%, 바나듐이 2.5% 함유되어 있어 Ti-3Al-2.5V라고도 합니다. |
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GR.2화학구성 |
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|
氧(O) |
0.25 최대 |
|
잔차 |
0.4 최대 |
|
氮(N) |
0.03 최대 |
|
钛(티) |
발 |
|
碳(C) |
0.08 최대 |
|
氢(H) |
0.015 최대 |
|
GR-5 |
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화학적 구성 요소(%) |
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|
O |
N |
C |
H |
철 |
알 |
V |
니 |
모 |
PD |
기타 |
잔차 |
티 |
|
0.20 맥스 |
0.05 맥스 |
0.08 맥스 |
0.015 맥스 |
0.40 맥스 |
5.5-6.75 |
3.5-4.5 |
|
|
|
|
0.4 맥스 |
발 |
|
GR . 9 화학원소 함량(%) |
||||||||||
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요소 |
철(Fe) |
탄소(C) |
질소(N) |
바나듐(V) |
수소(H) |
산소(O) |
알루미늄(Al) |
기타 싱글 |
기타 합계 |
더 |
|
최대값 |
0.25 |
0.08 |
0.05 |
3 |
0.015 |
0.12 |
3.5 |
0.1 |
0.3 |
티타늄(Ti) 여유 |
|
최소값 |
- |
- |
- |
1.5 |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
|
등급 |
티 |
알 |
V |
N, 최대 |
C, 최대 |
H, 최대 |
철, 최대 |
O, 최대 |
잔차 |
|
|
그-23 |
기본 |
5.5-6.5 |
3.5-4.5 |
0.03 |
0.08 |
0.0125 |
0.25 |
0.13 |
각각 최대 |
최대 합계 |
|
0.1 |
0.4 |
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중공 티타늄 막대 생산 실행 표준은 다음과 같습니다.
1
ASTM B348
ASTM B348: 이 표준은 CP 티타늄 및 티타늄 합금 로드 생산에 적용됩니다.
2
AMS 4930: 이 사양은 항공기 응용 분야의 티타늄 로드, 단조품 및 티타늄 링에 대한 요구 사항을 다룹니다.
3
ISO 5832-3: 이 표준은 수술용 임플란트에 사용되는 변형 티타늄 합금에 대한 요구사항 및 테스트 방법을 다루고 있습니다.
생산 과정에는 여러 단계가 포함됩니다.

중공 티타늄 막대 응용 분야:
의료분야 : 인체와의 생체적합성이 좋고, 부식에 강하며, 강도가 높아 인공관절, 쾌속임플란트 등 의료용 임플란트 제조에 많이 사용됩니다.
항공우주 분야: 항공우주 분야에서는 항공기 부품, 미사일, 로켓 등을 제작하는 데 사용됩니다. 경량, 고강도로 인해 항공기의 실용성을 높이고 성능을 향상시킵니다.
화학 산업: 내식성으로 인해 저장 탱크, 파이프, 펌프 등과 같은 화학 장비 제조에 중공 막대가 사용됩니다.
해양 공학: 해수 부식에 대한 저항성으로 인해 티타늄 막대는 해양 공학에서 해양 플랫폼, 다이빙 장비 등을 제조하는 데 사용됩니다.
석유 및 가스 부문: 고압 및 부식에 강하므로 석유 및 가스 부문에서 다운홀 장비, 파이프 및 밸브를 제조하는 데 사용됩니다.



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