ASTM B338 Titan-Hydraulikspiralschlauch der Güteklasse 9
Oct 20, 2025
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Produktbeschreibung
Die Antwort auf die Frage, was 3AL 2,5 V Titanrohre sind, ist, dass diese Rohre hauptsächlich in Flugzeuganwendungen verwendet werden, denn bei diesen Anwendungen ist zwar das Gewicht der verwendeten Substanz entscheidend, die Substanz muss aber auch Festigkeit haben. Ti-3Al-2,5V verfügt über viele nützliche Eigenschaften, aufgrund derer es in hydraulischen Systemen verwendet wird. Ti-3Al-2,5V-Titanrohre können kalt bearbeitet werden. Ti-3Al-2,5V-Rohre wurden für Kraftstoffsysteme und Hydrauliksysteme von Flugzeugen entwickelt. Ti-3Al-2,5V-Titanrohre werden auch in Raumfahrzeugen und hochtechnologischen Militärflugzeugen verwendet.
3AL 2,5 V Nahtlose Titanrohre sind nach Gewichtsprozentsatz Titan 90 %, Aluminium 6 %, Kohlenstoff < 0,10 %, Stickstoff < 0,05 %, Wasserstoff < 0,0125 %, Vanadium 4 %, Sauerstoff < 0,20 % und Eisen < 0,3 %. Nahtlose Titanrohre werden in vielen Branchen und Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Zellstoff- und Papierindustrie, der Schifffahrtsindustrie, der Nuklearindustrie, der Sportartikelindustrie, der petrochemischen Industrie, der chemischen Industrie, der medizinischen Industrie usw.
Titanrohre der Güteklasse 9 (Titan 3Al-2,5V) sind für ihre hohe Festigkeit und Zähigkeit, Haltbarkeit und geringe Dichte sowie ihre Fähigkeit, hohen und niedrigen Temperaturen standzuhalten, bekannt. Ti-3Al-2,5V-Rohre haben eine mittlere Festigkeit, die zwischen Ti-Rohren der Güteklasse 4 und Ti-Rohren der Güteklasse 5 liegt. Es verfügt über eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und wird in Luft- und Raumfahrt- und Industrieanwendungen eingesetzt. Ti-3Al-2,5V-Titanrohre zeichnen sich durch gute Schweißbarkeit und Kaltumformung aus. Titan Gr 9 Tube ist eine Alpha-Legierung, die durch Kaltumformung verstärkt wird. Rohre aus Titanlegierung der Güteklasse 9 weisen außerdem eine gute Duktilität und Zähigkeit auf. Bei den ASTM-Spezifikationen handelt es sich um nahtlose ASTM B861-Rohre und geschweißte ASTM B862-Rohre aus Titan Grad 9 mit ASTM/ASME-Spezifikationen.
Oberflächenbeschaffenheit der nahtlosen Rohre aus Titan Grad 9
| Oberflächenbeschaffenheit | Interne Oberfläche (ID) | Äußere Oberfläche (OD) | |||
| Rauheitsdurchschnitt (RA) | Rauheitsdurchschnitt (RA) | ||||
| μ Zoll | μm | μ Zoll | μm | ||
| AP | Geglüht und eingelegt | Nicht definiert | Nicht definiert | 40 oder Nicht definiert | 1,0 oder Nicht definiert |
| BA | Beight geglüht | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| Abgeordneter | Mechanische Politur | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| EP | Elektropolitur | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |








Arten von nahtlosen und geschweißten Titanrohren der Güteklasse 9
| Nahtlose Rohre aus Titanlegierung, Güteklasse 9 | Rundrohr aus Titanlegierung, Güteklasse 9 |
| Geschweißte Rohre aus Titanlegierung, Güteklasse 9 | Nahtloser Schlauch aus Titanlegierung, Güteklasse 9 |
| Spiralrohr aus Titanlegierung, Güteklasse 9 | Kapillarrohr aus Titan der Güteklasse 9 |
| Titanrohre der Güteklasse 9 für die Luft- und Raumfahrt | Hochdruckrohr aus Titan Grad 9 |
| Visierrohr aus Titan Grad 9 | Polierrohre aus Titan Grad 9 |
| Elliptische und ovale Rohre aus Titan Grad 9 | Rechteckiges Rohr aus Titan Grad 9 |
| Kondensatorrohre aus Titan, Güteklasse 9 | Aero-Triebwerksrohre aus Titan Grade 9 |
|
Gerader Rohrkessel aus Titanlegierung der Güteklasse 9 |
Ofenrohr aus Titan Grad 9 |
3AL-2,5V Titanrohr (Grad 9) Typische chemische Zusammensetzung %
| Gewicht % | Al | V | Fe | O | C | N | H | Y | Jede | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 2.50 | 2.00 | ||||||||
| Maximal | 3.50 | 3.00 | .30 | .12 | .05 | .020 | .015 | .005 | .10 | .40 |
Typische mechanische Eigenschaften von Titanrohren und -schläuchen der Güteklasse 9
| Spezifikation | Zugfest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimativ/Min | Ertrag/Min | Dehnung/min | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
| AMS 4945 | 125 | 862 | 105 | 724 | 8 |
| AMS 4943 | 90 | 621 | 75 | 517 | 15 |
| Wand | Größen (AD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Von GNEE bereitgestellte Produkte
|
Name |
Rohr/Rohr aus Titan und Titanlegierung |
|
Material |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr23 (Ti-6Al-4V Eli) |
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Standard |
ASTM B337 ASTM B338 ASTM B861 ASTM B862 |
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Typ |
Nahtlos, geschweißt |
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OD |
3-114 mm oder nach Kundenwunsch |
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Wandstärke |
0,2–50 mm oder nach Kundenwunsch |
|
Länge |
Maximal 6 m |
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Ende |
Glattes Ende, abgeschrägtes Ende, mit Gewinde |
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Zertifikat |
EN 10204/3.1B, Rohstoffzertifikat, 100 % Radiographie-Testbericht, Inspektionsbericht Dritter usw |
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Anwendung |
Off-Shore-Ölbohrunternehmen Stromerzeugung Petrochemie Gasverarbeitung Spezialchemikalien Arzneimittel Pharmazeutische Ausrüstung Chemische Ausrüstung Meerwasserausrüstung Wärmetauscher Kondensatoren Zellstoff- und Papierindustrie |
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|
Standard |
ASTM F67 ASTM F136 usw. |
|
Grad |
Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Gr23 |
|
Prozessmethode |
Warmgewalzt, geschmiedet |
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Spezifikation |
Durchmesser: 5–300 mm (je nach Bedarf). |
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Lieferzeit |
7-25 Tage |
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Paket |
Holzkiste |
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Oberfläche |
Säureoberfläche oder Polieren, sandgestrahlte Oberfläche |
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Form |
Rund, flach, quadratisch, sechseckig |
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Gebraucht |
Weit verbreitet in der Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizin |
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Anwendung |
1. Chemische Industrie 2. Petrochemische Industrie 3. Bearbeitungsbereich, Automobilbereich usw 4. Entsalzung von Meerwasser 5. Textildruck und Färben |
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Produktionsname |
Titanplatte/Titanblech |
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|
Grad |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr6, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr25 |
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|
Größe |
Alle Größen können individuell angepasst werden |
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|
Anwendung |
Metallurgie, Elektronik, Maschinen, medizinische Behandlung, chemische Industrie, Erdöl, medizinische Behandlung, Luft- und Raumfahrt |
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Besonderheit |
Hohe Korrosionsbeständigkeit, geringe Dichte, gute thermische Stabilität |
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Technologie |
Warmgeschmiedet, warmgewalzt, kaltgewalzt, Glühen, Beizen |
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Oberfläche |
Hell, Poliert, Beizen, Säurereinigen, Sandstrahlen |
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Verpackung |
Standard-Holzgehäuse exportieren |
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Lieferzeit |
10-25 Tage je nach Menge und Verarbeitung des Produkts |
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Qualität und Test |
Härtetest, Biegetest, Hydrostatik usw. |
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Material
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Reines Titan und Titanlegierung
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GR1/GR2/GR3/Gr4/GR5/GR7/GR9/GR12/Gr5Eli
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Standard
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ASTM B863/ASME SB863, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3) usw
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Form
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Titan-Spulendraht/Titan-Spulendraht/Titan-Geraddraht
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Drahtstärke
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Durchmesser (0,1–2) *L
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Verfahren
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Stangenbarren-Warmwalzen-Ziehen-Glühen-Festigkeit-Beizen
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Oberfläche
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Polieren, Beizen, mit Säure gewaschen, brüniert
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Haupttechnik
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Warmgeschmiedet; Warmgewalzt; Kaltgezogen; Richten usw
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Zertifikat zum Materialfräsen
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Entsprechend. EN 10204.3.1
Einschließlich chemischer Zusammensetzung und mechanischer Eigenschaften |
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Anwendung
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Schweißen, Industrie
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Verarbeitung |
CNC-Schaum, CNC-Drehen, CNC-Fräsen, SLA, 3D-Druck |
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Beenden |
Polieren, Verchromen, Sandstrahlen, Lackieren, Pulverbeschichten, Elektrophorese usw. als Ihre Wahl |
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Größe und Design |
Gemäß den individuellen Spezifikationen in Ihren Zeichnungen |
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Toleranz |
0,01 bis 0,05 mm |
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Zeichnung |
Solid Works, Pro/Engineer, AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TI |
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Anwendung |
Auto, Fahrrad, Roller, Maschinerie |
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|
Elektronik, Möbel, Bau |
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Sportausrüstung, andere Industrieausrüstung |
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QC-System |
1. Material: Kontrolle der Materialauswahl, Erfüllung der Kundenwünsche |
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2.In-Prozessinspektion: Produkt nach jedem abgeschlossenen Prozess erkennen |
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|
3. Endkontrolle: strenge Qualitätsprüfung vor dem Verpacken der Artikel |
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Vorlaufzeit |
1–2 Wochen für Muster, 3–4 Wochen für die Massenproduktion |
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