Strukturalne pierścienie tytanowe klasy TA2 ASTM B381 do samolotów

Miejsce pochodzenia Baoji, Shaanxi, Chiny
Nazwa handlowa Feiteng
Orzecznictwo GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 GJB9001C-2017
Numer modelu Pierścień tytanowy
Minimalne zamówienie Do negocjacji
Cena To be negotiated
Szczegóły pakowania Drewniana skrzynka
Czas dostawy Do negocjacji
Zasady płatności T/T
Możliwość Supply Do negocjacji
Szczegóły Produktu
Numer modelu Pierścień tytanowy Stopień TA2
Orzecznictwo GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 GJB9001C-2017 Nazwa handlowa Feiteng
Opakowania Wofen przypadku Specyfikacja ASTM B381
Miejsce pochodzenia Baoji, Shaanxi, Chiny Rozmiar 273*170*25mm
High Light

Pierścienie tytanowe klasy TA2

,

pierścienie tytanowe ASTM B381

,

tytanowe pierścienie konstrukcyjne samolotów

Zostaw wiadomość
opis produktu

Pierścienie tytanowe ASTM TA2 273*170*25mm Obróbka tytanu Kute tytanu

Nazwa przedmiotu

Pierścienie tytanowe

Stopień

Gr2

Standard

ASTM B348

Rozmiar

OD273*170*25mm

Test

Badania ultradźwiękowe

Pakietstarzenie się

Drewniana skrzynka

Port Dostawa

Port Xi'an, port w Pekinie, port w Szanghaju, port w Kantonie, port w Shenzhen

Dobre właściwości mechaniczne pierścienia tytanowego jako materiału konstrukcyjnego uzyskuje się poprzez ścisłą kontrolę odpowiedniej zawartości zanieczyszczeń i dodawanie pierwiastków stopowych.Pierścień tytanowy jest idealnym materiałem do samolotów i silników ze względu na wysoką wytrzymałość właściwą, dobre właściwości mechaniczne i dobrą odporność na korozję.Wraz z rozwojem technologii obróbki, w ostatnich latach stop tytanu znalazł szerokie zastosowanie w produkcji sekcji sprężarek, maski silnika, układu wydechowego i innych elementów konstrukcyjnych ramy silnika lotniczego.Przemysł przetwarzania tytanu rozwija się obecnie szybko, nie tylko dzięki wielu dobrym cechom przemysłu tytanowego, które są bardzo kochane, ale także ma wyrafinowane umiejętności obróbki plastycznej metalu, które można wykorzystać, który ma długą historię stali i innych materiałów. -umiejętności i sprzęt do obróbki metali żelaznych, aby móc używać i uczyć się, sprawiają, że plastyczność umiejętności obróbki tytanu jest w stanie szybko poprawić i wyrafinować.Teraz tytan i stop tytanu są szeroko stosowane w głębokich łodziach podwodnych, lodołamaczach, wodolotach, poduszkowcach, trałowcach, śmigłach, antenach biczowych, rurociągach wody morskiej, skraplaczach, wymiennikach ciepła, sprzęcie naftowym, sprzęcie chemicznym, sprzęcie sportowym, produkcji samochodów, sprzęcie medycznym, narzędziach i wkrótce.Głównie wykorzystując doskonałą odporność na korozję i niską gęstość, pamięć, niemagnetyczne.

Jako materiał konstrukcyjny pierścień tytanowy może uzyskać dobre właściwości mechaniczne dzięki ścisłej kontroli odpowiedniej zawartości zanieczyszczeń i dodaniu pierwiastków stopowych.Pierścień tytanowy ma zalety wysokiej wytrzymałości, dobrych właściwości mechanicznych i odporności na korozję.Jest idealnym materiałem do samolotów i silników.W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii obróbki, stopy tytanu znalazły szerokie zastosowanie w sekcji sprężarek silników lotniczych, masce silnika, urządzeniu wydechowym i innych elementach konstrukcyjnych.Obecnie branża obróbki tytanu rozwija się bardzo dynamicznie.Nie tylko zdobył popularność przemysłu tytanowego dzięki wielu doskonałym właściwościom, ale także ma znakomitą technologię obróbki metalu z tworzywa sztucznego, którą można zastosować.Wśród nich można wykorzystać i zbadać umiejętności i sprzęt o długiej historii obróbki żelaza i stali oraz metali nieżelaznych, co sprawia, że ​​technologia obróbki plastycznej tytanu może być szybko ulepszana i ulepszana.Stopy tytanu i tytanu są szeroko stosowane w głębinowych łodziach podwodnych, lodołamaczach, wodolotach, poduszkowcach, trałowcach, śmigle, antenie biczowej, rurze wody morskiej, skraplaczu, wymienniku ciepła, sprzęcie naftowym, sprzęcie chemicznym, sprzęcie sportowym, produkcji samochodów, sprzęcie medycznym, narzędziach i tak dalej.Wykorzystuje głównie doskonałą odporność na korozję, niską gęstość, pamięć i niemagnetyczny charakter.

 

Główne zalety i zastosowania:

1. Niska gęstość.

2. Wyższy niż siła.

3. Mały moduł sprężystości;

4. Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, odpowiednia na wiosnę;

5. Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej.

6. Dobra odporność na korozję.

8. Dobra formowalność.