ASTM B861 Титановый сплав сплавной котел

ASTM B861 Титановый сплав сплавной котел
Обзор ASTM B861 Титановый сплав сплавной котлы.
ASTM B861 Стандартная спецификация для бесшовных сплавов титановых и титановых сплавов, Разработано для общей коррозионной и повышенной температурной услуги, в том числе котел, теплообменник, и приложения конденсатора. Титановые сплавы, В отличие от стали, предложить уникальную комбинацию высокое соотношение прочности к весу, отличная устойчивость к коррозии, и термическая стабильность, Сделайте их идеальными для котловых систем, подверженных воздействию высоких температур и коррозийных средств. Эти трубы указаны для 34 Оценки титана и его сплавов, С такими оценками 2, 7, и 12 обычно используется в приложениях для котлов из -за баланса прочности, пластичность, и коррозионная стойкость.
Ключевые функции включают:
- Коррозионная стойкость: Сопротивляется питтинге, щелевая коррозия, и индуцированная хлоридом растрескивание напряжения в котловой воде и паровах средах.
- Высокотемпературная производительность: Сохраняет механические свойства до 600 ° F (316°С), Подходит для перегревателя и котловых трубок.
- Легкий вес: Примерно 40% легче, чем сталь, Сокращение структурной нагрузки в котлах.
- Соответствие стандартам: Встречает ASTM B861 и ASME SB861 для бесшовного качества труб и производительности.
Плавные трубы титана имеют решающее значение для выработки электроэнергии, химическая обработка, и системы морских котлов, где долговечность и сопротивление суровым условиям имеют первостепенное значение.
[](https://titanium.com/astm-b861-speciation/)
Технические характеристики ASTM B861 Titanium сплаво
ASTM B861 Титановые бесшовные трубы изготовлены в соответствии с точными стандартами, обеспечение надежности в приложениях котла. В следующей таблице рассказывается о ключевых спецификациях.
Параметр | Подробности |
---|---|
Стандартный | ASTM B861, ASME SB861 |
Сплавы | 34 оценки, в том числе класс 1 (US R50250), Оценка 2 (US R50400), Оценка 7 (США R52400), Оценка 12 (US R53400) |
Тип трубы | Бесшовный, Холодный |
Диапазон размеров | Внешний диаметр (ИЗ): 3 мм до 219 мм Толщина стены: 0.2 мм до 12.7 мм Длина: До 12 метры (доступны нестандартные длины) |
Поверхностная обработка | Полированный, Лакированный (Чтобы предотвратить ржавчину), Отожжен |
Условия | Отожжен, Пожилой, Холодно и снятый стрессом, Трансформированная бета, Решение, полученное |
Тестирование | Гидростатический, Вихревый ток, Растяжимый, Сглаживание, Вспыхивание, Сгибать |
Сертификаты | В 10204 3.1/3.2, ИСО 9001, NACE MR0175 (если запрошен) |
Термическая обработка | Минимум 1000 ° F (538°С) Для холодных труб, за ASTM B861 |
Стандарты Объяснение:
- ASTM B861/ASME SB861: Определяет бесшовные титановые и титановые сплавные трубы для коррозионных и высокотемпературных услуг, покрытие химического состава, механические свойства, и требования к тестированию.
- Требования к тестированию: Включает гидростатические испытания. (50% минимальной силы урожайности), сглаживание, пылающий, и испытания на растяжение для обеспечения целостности трубы.
Эти спецификации гарантируют, что бесшовные трубы титана удовлетворяют строгим требованиям котловых систем, с классом 2 и класс 12 Особенно подходит для их сварки и коррозионной стойкости.
[](https://www.btboilertube.com/boiler_tube/astm_b861_titanium_seamless_pipe/astm_b861_grade_12_titanium_pipe.html)
Применение ASTM B861 Titanium сплаво
Плавные трубы титана широко используются в котлах в различных отраслях промышленности из-за их коррозионной стойкости и высокотемпературных характеристик. В следующей таблице подчеркивается ключевые приложения.
Промышленность | Приложения |
---|---|
Производство электроэнергии | Котельные трубы, трубы перегревателя, паровой трубопровод |
Химическая обработка | Трубки теплообменника, трубки конденсатора |
Морской | Котловые системы с морской водой, опреснительная трубопровода |
Аэрокосмическая промышленность | Высокотемпературные гидравлические и выхлопные системы |
Нефть и газ | Оффшорный котел, Кислый газовый среда |
Подробные приложения:
- Производство электроэнергии: Оценка 2 и класс 12 Титановые трубы используются в котельные трубы и трубы перегревателя, сопротивление коррозии от парового и дымового газа высокого давления. Их легкая природа уменьшает структурную нагрузку.
- Химическая обработка: Трубки теплообменника и трубки конденсатора воспользоваться устойчивостью титана кислотам, хлориды, и высокие температуры, Обеспечение долгого срока службы.
- Морской: Котловые системы с морской водой Используйте оценку 7 трубы для их повышенной коррозионной устойчивости из -за содержания палладие, Идеально подходит для опреснительных растений.
- Аэрокосмическая промышленность: Высокотемпературная гидравлические системы и выхлопные трубопроводы, использующие соотношение прочности к весу титана и термической стабильности.
- Нефть и газ: Оффшорные котловые трубопроводы в кислого газовой среде опираются на устойчивость титана к коррозии напряжения H2S и хлоридов.
Превосходная коррозионная стойкость и прочность к весу титановых труб делают их предпочтительным выбором из-за нержавеющей стали во многих приложениях котла.
[](https://www.steelseamlesspipe.com/sale-26559118-astm-a861-gr-2-titanium-alloy-seamless-pipe-for-boiler-condenser-electric-appliance.html)
Химический состав титанового сплава ASTM B861
Химический состав титановых сплавов под ASTM B861 адаптирован для коррозионной устойчивости и прочности. В следующей таблице подробно описывается композиция для ключевых классов, используемых в котлах.
Элемент | Оценка 1 (%) | Оценка 2 (%) | Оценка 7 (%) | Оценка 12 (%) |
---|---|---|---|---|
Титан (Из) | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс |
Азот (Н) | 0.03 Макс | 0.03 Макс | 0.03 Макс | 0.03 Макс |
Углерод (С) | 0.08 Макс | 0.08 Макс | 0.08 Макс | 0.08 Макс |
Водород (ЧАС) | 0.015 Макс | 0.015 Макс | 0.015 Макс | 0.015 Макс |
Железо (Фе) | 0.20 Макс | 0.30 Макс | 0.30 Макс | 0.30 Макс |
Кислород (О) | 0.18 Макс | 0.25 Макс | 0.25 Макс | 0.25 Макс |
Палладий (ПД) | – | – | 0.12–0.25 | – |
Молибден (Мо) | – | – | – | 0.2–0.4 |
Никель (В) | – | – | – | 0.6–0.9 |
Роль ключевых элементов:
- Титан: Обеспечивает коррозионную стойкость и легкую прочность.
- Палладий (Оценка 7): Повышает коррозионную стойкость в уменьшении средств.
- Молибден и никель (Оценка 12): Улучшение устойчивости к питтинге и расщелинам.
- Низкие интерстиции: Минимизировать охлаждение и обеспечить пластичность.
Контролируемый композиция обеспечивает оптимальную производительность в средах котла.
[](https://www.astm.org/b0861-24.html)
Титановые материалы применение снабжения |
||||||||||
Титановый класс | НЕКОТОРЫЕ НЕТ. | ПРОВОЛОКА | БАР | ЛИСТ | ТАРЕЛКА | ТРУБКА | ТРУБКА | Примерка | Ковкость | Застежка |
Вы строите 1 | R50250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Х | √ | √ |
Вы строите 2 | R50400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Вы строите 3 | R50550 | √ | √ | √ | √ | Х | Х | Х | √ | √ |
Вы строите 4 | R50700 | √ | √ | √ | √ | Х | Х | Х | √ | √ |
Вы строите 5 (6Al 4v) | R56400 | √ | √ | √ | √ | Х | Х | Х | √ | √ |
Вы строите 7 (0.2ПД) | R52400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Вы строите 9 (3AL 2,5 В.) | R56320 | √ | √ | √ | √ | √ | Х | Х | √ | √ |
Вы строите 11 | R52250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Х | √ | √ |
Вы строите 12 (0.3МО 0,8NI) | R53400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Вы строите 17 | R52252 | Х | √ | √ | √ | √ | √ | Х | √ | √ |
Вы строите 23 (6Al 4V Eli) | R56401 | √ | √ | √ | √ | Х | Х | Х | √ | √ |
Примечания 1) √-available, X-unadailable | ||||||||||
Примечания 2) Для других классов, таких как ti6al2sn4zr2mo, Ti6al6v2sn, Ti8al1mo1v, Ti6al2sn4zr6mo, TI15V3CR3SN3AL, Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации. | ||||||||||
Примечания 3) Это может немного отличаться для материалов в разных размерах, Пожалуйста, свяжитесь с нами.
|
Физические свойства титанового сплава ASTM B861
Физические свойства титановых сплавов поддерживают их использование в котлах. В следующей таблице приведены ключевые свойства для оценки 2, общий материал для котла.
Свойство | Ценить |
---|---|
Плотность | 4.51 г/см³ (0.163 фунт/дюйм³) |
Диапазон плавления | 3000–3040 ° F. (1650–1660 ° C.) |
Теплопроводность | 16.4 W/m · k при 20 ° C. (9.5 BTU/FT · H · ° F.) |
Удельная теплоемкость | 520 J/кг · K при 20 ° C. (0.124 BTU/фунт · ° F.) |
Электрическое сопротивление | 0.56 µОМ · м при 20 ° C. |
Коэффициент теплового расширения | 8.6 мкм/м · ° C при 20–100 ° C. (4.8 µin/в · ° F.) |
Модуль упругости | 105 ГПа (15.2 × 10⁶ psi) при 20°С |
Низкая плотность и термическое расширение уменьшают напряжение в котелных системах, в то время как высокий диапазон плавления обеспечивает стабильность при повышенных температурах.
Механические свойства сплава титана ASTM B861
Механические свойства титановых сплавов обеспечивают надежность в котловых трубах. Следующая таблица суммирует свойства для ключевых оценок в отожженном состоянии.
Свойство | Оценка 1 | Оценка 2 | Оценка 7 | Оценка 12 |
---|---|---|---|---|
Предел прочности (МПа) | 240 мин | 345 мин | 345 мин | 483 мин |
Предел текучести (МПа) | 170–310 | 275–410 | 275–410 | 345 мин |
Удлинение (%) | 24 мин | 20 мин | 20 мин | 18 мин |
Твердость (полупансион) | ~ 120 | ~ 160 | ~ 160 | ~ 200 |
Температура-зависимые свойства (Оценка 2, Приблизительно):
Температура | Предел прочности (МПа) | Предел текучести (МПа) | Удлинение (%) |
---|---|---|---|
20°С (68°Ф) | 345 | 275 | 20 |
300°С (572°Ф) | 250 | 200 | 25 |
Эти свойства гарантируют, что котельные трубы выдерживают пар высоких давлений и термический велосипед.
[](https://titanium.com/astm-b861-speciation/)
Изготовление ASTM B861 Titanium сплаво
Титановые бесшовные трубы изготавливаются через холодные процессы, обеспечение непрерывной периферии и точных размеров. Трубы обычно отожжен как минимум 1000 ° F (538°С) Чтобы снять стресс и повысить пластичность, Как указано в ASTM B861. Сварка Для присоединения или ремонта возможна, особенно для класса 2 и класс 12, Используя методы, как:
- Газовая вольфрамовая дуговая сварка (GTAW/TIG): Предпочтительнее для высококачественных сварных швов в котельных системах.
- Плазменная дуговая сварка: Подходит для тонкостенных труб.
Используйте металлы титанового наполнителя и инертное газовое экранирование, чтобы предотвратить загрязнение. Для восстановления свойств может потребоваться термообработка после пособия.
[](https://www.btboilertube.com/boiler_tube/astm_b861_titanium_seamless_pipe/astm_b861_grade_12_titanium_pipe.html)
Термическая обработка
ASTM B861 Титановые бесшовные трубы поставляются в таких условиях, как отожжен, холодно и снятый стрессом, или Решение, полученное. Отжиг при 1000 ° F. (538°С) или выше обеспечивает оптимальную коррозионную стойкость и пластичность. Трубы с холодным. Следует избегать перегрева, чтобы предотвратить фазовые преобразования, которые могут снизить прочность.
ASTM B861 Titanium сплавные сплавы FAQS FAQ
1. Зачем использовать бесшовные трубы сплав в титановом сплаве в котлах?
Коррозионная стойкость титана и высокое соотношение прочности к весу делают его идеальным для котлов, подвергшихся воздействию пар, хлориды, и высокие температуры, опережая нержавеющая сталь в коррозионной среде.
2. Какие оценки лучше всего подходят для приложений для котлов?
Оценка 2 предлагает отличную сварку и коррозионную стойкость, в то время как класс 12 обеспечивает повышенную прочность и сопротивление котировки из -за молибдена и никеля.
3. Как ASTM B861 отличается от ASTM B862?
ASTM B861 покрывает бесшовные титановые трубы, В то время как ASTM B862 относится к сварным трубам, с различными требованиями к производству и тестированию.
[](https://www.shew-esteelpipe.com/titanium-tubes-pipes/astm-b862-titanium-alloy-welded-pipe.html)
4. Что требуется для труб ASTM B861?
Гидростатический, вихревый ток, растяжимый, сглаживание, пылающий, и тесты изгиба обеспечивают соответствие стандартам ASTM B861.
5. Как титановые трубы сравниваются с сталью в котлах?
Титановые трубы легче, более устойчивые к коррозии, и подходит для высокотемпературного обслуживания, но они дороже, чем сталь из -за сырья и производственных затрат.