Description du coude en titane
Lescoudes en tit ane sont des raccords de tuyauterie fabriqués à partir de titane de haute pureté, conçus pour changer la direction du flux dans un système de tuyauterie. Ils sont disponibles dans différentes spécifications, formes et angles pour répondre aux différentes exigences techniques.
Dans les systèmes de tuyauterie, les coudes sont des composants essentiels pour rediriger le flux. Les angles les plus courants sont 45°, 90° et 180°, mais des angles personnalisés tels que 60° peuvent également être fabriqués sur demande.
Méthodes de raccordement :
Soudure bout à bout (la plus courante)
Raccords à brides
Raccords thermofusibles
Électrofusion
Raccords filetés
Soudage par emboîtement
Procédés de fabrication :
Coudes soudés
Coudes estampés
Coudes cintrés au mandrin (poussés)
Coudes coulés
Coudes soudés bout à bout
Spécification des coudes en titane
Propriétés
Norme
|
ASTM B363, ASME B16.9
|
Angles
|
45°, 90°, 60°, ou sur mesure
|
Matériau
|
Titane, alliage de titane
|
Qualité
|
TA1, TA2, TA9, etc.
|
Densité
|
~4,51 g/cm3
|
Pression nominale
|
1-1,6 MPa
|
Compositionchimique(%)
Grade
|
TA1 (Ti commercialement pur grade 1)
|
TA2 (CP Ti Grade 2)
|
TA9 (Ti-0.2Pd)
|
Ti
|
Bal.
|
Bal.
|
Bal.
|
O
|
≤ 0.18
|
≤ 0.25
|
≤ 0.25
|
C
|
≤ 0.1
|
≤ 0.1
|
≤ 0.08
|
N
|
≤ 0.03
|
≤ 0.03
|
≤ 0.03
|
H
|
≤ 0.015
|
≤ 0.015
|
≤ 0.015
|
Fe
|
≤ 0.20
|
≤ 0.30
|
≤ 0.30
|
Pd
|
-
|
-
|
0.12-0.25
|
Autres éléments
|
Chacun ≤ 0,1, Total ≤ 0,4
|
Chacun ≤ 0,1, Total ≤ 0,4
|
Chaque ≤ 0,1, Total ≤ 0,4
|
*Lesinformations ci-dessus sont basées sur des données théoriques. Pour les exigences spécifiques et les demandes détaillées, veuillez nous contacter.
Spécification
DN
Taille nominale du tuyau
|
Diamètre extérieur au biseau
d
|
Centre à la face
|
Angle de 45
|
Angle de 90
|
I
|
II
|
Rayon long
|
Rayon long
|
Rayon court
|
15
|
21,3 mm (0,84″)
|
18 mm (0.71″)
|
16 mm (0.63″)
|
38 mm (1.50″)
|
-
|
50
|
60,3 mm (2.37″)
|
57 mm (2.24″)
|
35 mm (1.38″)
|
76 mm (2.99″)
|
51 mm (2.00″)
|
100
|
114,3 mm (4.50″)
|
108 mm (4.25″)
|
64 mm (2.52″)
|
152 mm (5.98″)
|
102 mm (4.02″)
|
300
|
323.8 mm (12.75″)
|
325 mm (12.80″)
|
190 mm (7.48″)
|
457 mm (17.99″)
|
305 mm (12.01″)
|
1000
|
1016 mm (40.00″)
|
1020 mm (40.16″)
|
632 mm (24.88″)
|
1524 mm (60.00″)
|
-
|
1200
|
1219 mm (47.99″)
|
1220 mm (48.03″)
|
759 mm (29.88″)
|
1829 mm (72.01″)
|
-
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Pour plus de spécifications et de détails, veuillez nous contacter.
Applications du coude en titane
- Industrie chimique
- Construction et infrastructure
- Systèmes d'approvisionnement en eau et de drainage
- Raffinage du pétrole et de l'huile
- Industrie légère et lourde
- Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et systèmes de réfrigération
- Systèmes sanitaires et de plomberie
- Systèmes de protection contre l'incendie
- Production d'électricité
- Ingénierie aérospatiale
- Construction navale et ingénierie marine
Emballage des coudes en titane
Nos produits sont emballés dans des cartons personnalisés de différentes tailles en fonction des dimensions du matériau. Les petits articles sont solidement emballés dans des boîtes en PP, tandis que les articles plus volumineux sont placés dans des caisses en bois personnalisées. Nous veillons à respecter scrupuleusement la personnalisation de l'emballage et à utiliser des matériaux de rembourrage appropriés afin d'assurer une protection optimale pendant le transport.


Emballage : Carton, caisse en bois ou sur mesure.
Processus de fabrication
- Analyse de la composition chimique - vérifiée à l'aide de techniques telles que GDMS ou XRF pour garantir la conformité aux exigences de pureté.
- Essai des propriétés mécaniques - Comprend des essais de résistance à la traction, de limite d'élasticité et d'allongement afin d'évaluer les performances du matériau.
- Inspection dimensionnelle - Mesure de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur pour s'assurer du respect des tolérances spécifiées.
- Inspection de la qualité de la surface - Recherche de défauts tels que des rayures, des fissures ou des inclusions par un examen visuel et par ultrasons.
- Essai de dureté - Détermine la dureté du matériau pour confirmer l'uniformité et la fiabilité mécanique.
FAQ sur le coude en titane
Q1 : Qu'est-ce qu'un coude en titane ?
Un coude en titane est un raccord de tuyauterie fabriqué à partir de métal titane, utilisé pour changer la direction du flux dans les systèmes de tuyauterie. Il est très résistant à la corrosion et est disponible dans différents angles, tels que 45°, 90° et 180°.
Q2 : Quels sont les avantages des coudes en titane ?
- Excellente résistance à la corrosion, en particulier dans l'eau de mer, les environnements acides et riches en chlorure.
- Rapport résistance/poids élevé
- Longue durée de vie et durabilité
- Biocompatibilité (convient aux applications médicales et pharmaceutiques)
- Résistance aux températures et pressions extrêmes
Q3 : Quels sont les types de connexion courants pour les coudes en titane ?
- Soudure bout à bout (la plus courante)
- Raccords à bride
- Raccords filetés
- Soudure par emboîtement et autres en fonction des exigences du système
Tableau de comparaison des performances avec les produits concurrents
TA1 vs TA9 vs TZM
Propriété du
|
TA1
|
TA9
|
TZM
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Type de matériau
|
Titane commercialement pur
|
Alliage de titane et de palladium (résistance accrue à la corrosion)
|
Alliage titane-zirconium-molybdène
|
Composition principale
|
Ti ≥ 99,5
|
Ti + 0,12-0,25 % Pd
|
Mo + 0,4-0,6 % Ti, 0,06-0,12 % Zr
|
Densité (g/cm³)
|
4.51
|
4.51
|
10.2
|
Résistance à la traction (MPa)
|
≥ 240
|
≥ 380
|
620-900 (à haute température)
|
Limite d'élasticité (MPa)
|
≥ 170
|
≥ 345
|
550-800
|
Allongement (%)
|
≥ 24
|
≥ 20
|
10-20
|
Résistance à la corrosion
|
Excellente dans la plupart des environnements légèrement corrosifs
|
Excellente, en particulier dans les milieux chlorés ou réducteurs
|
Modérée, mauvaise résistance à l'oxydation mais excellente résistance à haute température
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Plage de température de fonctionnement
|
Jusqu'à 300°C
|
Jusqu'à 350°C
|
Plus de 1000°C
|
Applications typiques
|
Médical, marine, échangeurs de chaleur, aérospatiale
|
Équipement chimique, systèmes de chloration, systèmes d'eau de mer
|
Moules à haute température, composants de zones chaudes, structures nucléaires et aérospatiales
|
Niveau de coût
|
Modéré
|
Plus élevé
|
élevé
|
Informations connexes
- Caractéristiques des raccords de tuyauterie en titane
- Excellente résistance à la corrosion
Les raccords de tuyauterie en titane présentent des performances exceptionnelles dans divers environnements corrosifs. En effet, le titane forme rapidement un film d'oxyde dense et stable (TiO₂) sur sa surface lorsqu'il est exposé à l'air ou à des milieux oxydants. Cette couche d'oxyde empêche efficacement tout contact ultérieur entre les substances corrosives et le substrat de titane, offrant ainsi une fonction d'autoprotection. Par exemple, dans l'industrie chimique, les raccords en titane peuvent résister à des acides forts tels que l'acide sulfurique concentré et l'acide nitrique, ainsi qu'à des milieux très corrosifs tels que l'eau de mer et la saumure. Ils peuvent transporter de manière fiable des fluides corrosifs sur de longues périodes, réduisant ainsi la fréquence d'entretien et de remplacement des systèmes.
- Résistance élevée et bonne ténacité
Les raccords de tuyauterie en titane sont très résistants, avec une résistance à la traction allant de 300 à plus de 1000 MPa en fonction de la qualité et de la méthode de traitement. Ils offrent également une excellente ténacité, ce qui leur permet de résister à la pression, aux chocs et aux vibrations sans se fissurer facilement. Cette combinaison de résistance et de ténacité garantit des performances fiables sous la pression interne des fluides et les forces externes, ce qui les rend appropriés pour les pipelines chimiques à haute pression et les applications d'ingénierie marine.
- Résistance aux hautes et basses températures
Avec un point de fusion élevé d'environ 1668°C, le titane conserve de bonnes performances sur une large gamme de températures. Bien que sa force puisse diminuer avec l'augmentation de la température, les raccords de tuyauterie en titane conservent leur intégrité structurelle et leur force à des températures modérément élevées (par exemple, 300-400°C), ce qui les rend appropriés pour les systèmes d'échange de chaleur à température moyenne. À basse température, comme dans les systèmes de transport de gaz naturel liquéfié (GNL), les raccords en titane fonctionnent bien sans devenir cassants, ce qui garantit un fonctionnement sûr dans les environnements cryogéniques.
Les raccords de tuyauterie en titane sont largement utilisés dans le domaine médical grâce à leur excellente biocompatibilité. Le titane provoque une réaction immunitaire minimale dans le corps humain, ce qui permet de l'utiliser dans les systèmes de tuyauterie médicale, tels que les vaisseaux sanguins artificiels et les équipements de dialyse. Il interagit bien avec les tissus et les fluides humains sans provoquer d'inflammation ou d'autres réactions indésirables.
Avec une densité d'environ 4,51 g/cm³, le titane est plus léger que de nombreux métaux couramment utilisés, tels que l'acier et le cuivre. Cela rend les raccords de tuyauterie en titane idéaux pour les applications aérospatiales et automobiles où la réduction du poids est essentielle. Par exemple, dans les systèmes hydrauliques et de carburant des avions, les raccords en titane peuvent contribuer à réduire le poids total de l'avion, à diminuer la consommation de carburant et à améliorer les performances de maniabilité.
Spécifications
Propriétés
Norme
|
ASTM B363, ASME B16.9
|
Angles
|
45°, 90°, 60°, ou personnalisés
|
Matériau
|
Titane, alliage de titane
|
Qualité
|
TA1, TA2, TA9, etc.
|
Densité
|
~4,51 g/cm3
|
Pression nominale
|
1-1,6 MPa
|
Compositionchimique(%)
Grade
|
TA1 (Ti commercialement pur grade 1)
|
TA2 (CP Ti Grade 2)
|
TA9 (Ti-0.2Pd)
|
Ti
|
Bal.
|
Bal.
|
Bal.
|
O
|
≤ 0.18
|
≤ 0.25
|
≤ 0.25
|
C
|
≤ 0.1
|
≤ 0.1
|
≤ 0.08
|
N
|
≤ 0.03
|
≤ 0.03
|
≤ 0.03
|
H
|
≤ 0.015
|
≤ 0.015
|
≤ 0.015
|
Fe
|
≤ 0.20
|
≤ 0.30
|
≤ 0.30
|
Pd
|
-
|
-
|
0.12-0.25
|
Autres éléments
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Chacun ≤ 0,1, Total ≤ 0,4
|
Chacun ≤ 0,1, Total ≤ 0,4
|
Chaque ≤ 0,1, Total ≤ 0,4
|
*Lesinformations ci-dessus sont basées sur des données théoriques. Pour des exigences spécifiques et des demandes détaillées, veuillez nous contacter.
Spécification
DN
Taille nominale du tuyau
|
Diamètre extérieur au biseau
d
|
Centre à la face
|
Angle de 45
|
Angle de 90
|
I
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II
|
Rayon long
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Rayon long
|
Rayon court
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15
|
21,3 mm (0,84″)
|
18 mm (0.71″)
|
16 mm (0.63″)
|
38 mm (1.50″)
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-
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50
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60,3 mm (2.37″)
|
57 mm (2.24″)
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35 mm (1.38″)
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76 mm (2.99″)
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51 mm (2.00″)
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100
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114,3 mm (4.50″)
|
108 mm (4.25″)
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64 mm (2.52″)
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152 mm (5.98″)
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102 mm (4.02″)
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300
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323.8 mm (12.75″)
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325 mm (12.80″)
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190 mm (7.48″)
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457 mm (17.99″)
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305 mm (12.01″)
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1000
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1016 mm (40.00″)
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1020 mm (40.16″)
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632 mm (24.88″)
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1524 mm (60.00″)
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-
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1200
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1219 mm (47.99″)
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1220 mm (48.03″)
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759 mm (29.88″)
|
1829 mm (72.01″)
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Pour plus de spécifications et de détails, veuillez nous contacter.