关于1

Leverantör av anpassade titansmider

 

Jeterry Titanium Technology Co., Ltd., grundat i juni 2012, och är beläget i Baoji Hi-tech Development Zone, är ett ungt företag som huvudsakligen är engagerat i produktion och drift av icke-järnmetaller av titan-zirkonium sömlösa rör och aluminium- vanadinlegeringar. Produkter används inom kemisk industri, elektronik, petroleum, flyg, marinteknik, marin utrustning, titanlegeringsgöt, etc.

 

Jeterry fördelar

Avancerad produktionsutrustning

Vårt företag täcker en yta på mer än 2,000 kvadratmeter och är utrustat med kallvalsverk, höghastighetsfinborrmaskiner, glödgningsugnar, metallbandsågar, rörpolerare och annan utrustning som kan producera hög -precisionsprodukter av titan.

Stark produktionskapacitet

Vår ledande ståltillverkare har etablerat strategiskt samarbete för att lösa tillverkningsproblemet med stålämnen med stor diameter och uppnå en årlig produktionskapacitet på 2,000 ton rörämnen och 1,000 ton färdiga rör.

OEM-service tillgänglig

Gratis tygprover, mer än 3000 färdiga mönster som du kan välja mellan och OEM-lösningar för många köpare runt om i världen.

 

Snabb service efter försäljning

Vårt team har mer än 10 års erfarenhet inom kvalitetskontroll. Samtidigt tillhandahåller vi 24/7 dedikerad service och kan snabbt svara på kunders e-postmeddelanden inom 12 timmar.

 

Titansmide

 

Introduktion till Titanium Smide
productcate-409-225
 

GRUNDAT FÖRETAG

Titansmide tillverkas som en integrerad del av många industrier. Smide är en process som ger den hållbarhet och styrka som behövs för att användas inom olika applikationer inom dessa industrier. Det är en tillverkningsprocess som formar metall genom att applicera kompression och kraft genom användning av hammare, pressar eller stansar.

 

Fördelar med Titanium Smide
 

Exceptionellt förhållande mellan styrka och vikt

En av de främsta fördelarna med att använda titansmid är dess imponerande styrka-till-vikt-förhållande. Titan är känt för att vara lika starkt som vissa stål samtidigt som det är ungefär 45 % lättare. Denna egenskap är avgörande eftersom varje gram som sparas kan ha en betydande inverkan på bränsleeffektiviteten, nyttolastkapaciteten och den totala prestandan.

GR2 Titanium Block Square
Seamless Pipe Astm B861

Högtemperaturtolerans

Smide fungerar ofta i extrema temperaturer, från kyla till brännande värme. Titansmide uppvisar utmärkt motståndskraft mot höga temperaturer och behåller sina mekaniska egenskaper även vid höga nivåer.

Enastående korrosionsbeständighet

Smide utsätts ofta för hårda miljöförhållanden, inklusive exponering för fukt och salt. Titans anmärkningsvärda korrosionsbeständighet gör att den klarar dessa utmaningar, vilket säkerställer att kritiska delar förblir funktionella under längre perioder. Denna egenskap minskar underhållskostnaderna och förlänger komponenternas livslängd.

Hollow Titanium Rods
Titanium Forged Ring

Låg termisk expansion

Vissa industrier ställer höga krav på material för att bibehålla dimensionsstabilitet vid varierande temperaturer. Titans låga termiska expansionskoefficient säkerställer att komponenter tillverkade av titansmide bibehåller sin form och storlek även när de utsätts för temperaturvariationer, vilket är avgörande för precision och prestanda.

Utmattningsmotstånd

Komponenter utsätts ofta för upprepad stress och trötthet. Titans motståndskraft mot utmattning, tillsammans med dess förmåga att uthärda höga belastningar utan deformation, är en avgörande fördel. Den här egenskapen hjälper till att upprätthålla strukturell integritet och säkerhet, vilket är avgörande i många branscher.

Titanium Ti6Al4VELI Plate
Titanium Strip In Coil

Utmärkt bearbetningsförmåga

Titansmide är kända för sin utmärkta bearbetbarhet, vilket möjliggör exakta och intrikata konstruktioner. Denna kvalitet är avgörande för att skapa komplexa komponenter med snäva toleranser, vilket säkerställer optimal funktion och prestanda.

 

Kvaliteter av titansmide
GR2 Titanium Block Square
Grade 1 SurgicalTitanium Wire
Titanium Ti6Al4VELI Plate
Titanium Strip In Coil

Grad 1 Titansmide
Grad 1 titansmid är det mest kommersiellt rena titan som finns och kallas ofta för "CP" eller "Kommersiellt rent". Denna typ av titan har utmärkt korrosionsbeständighet och är också mycket formbar. Det används ofta i marin, kemisk bearbetning och medicinska tillämpningar, där motstånd mot korrosion och biokompatibilitet är avgörande. Grad 1 titansmid är också lämpliga för svetsning, vilket gör dem idealiska för tillverkning av anpassade komponenter och strukturer. Grad 1 titan är den mest sega och mjukaste av alla titanlegeringar och kallas vanligtvis kommersiellt rent titan (CPT). Det används vanligtvis i applikationer där formbarhet, duktilitet och korrosionsbeständighet är de primära kraven.
Grad 2 Titansmide
Grad 2 titansmid är också kommersiellt rena och har liknande egenskaper som grad 1. Grad 2 titansmid har dock en något högre nivå av syrehalt, vilket gör dem starkare och mer motståndskraftiga mot korrosion i vissa miljöer. Grad 2 titansmide används ofta inom flyg-, medicinska och kemiska processtillämpningar, där styrka och korrosionsbeständighet är avgörande. Grad 2 titan är också känt som kommersiellt rent titan, men det har något högre nivåer av järn och syre än Grad 1 titan. Grad 2 titan används ofta i många applikationer, inklusive kemisk bearbetning, marinteknik och medicinsk utrustning. Den används också inom flygindustrin för strukturella komponenter på grund av dess höga hållfasthet och korrosionsbeständighet. Grad 2 titansmide används ofta i komponenter som kräver god svetsbarhet, formbarhet och prestanda vid hög temperatur.
Grad 3 Titanium Smide
Grad 3 titansmid är en legering av titan och små mängder aluminium och vanadin. Denna legering är starkare än kommersiellt rent titan och har utmärkt korrosionsbeständighet. Grad 3 titansmide används ofta i flygplan och rymdtillämpningar, där hög hållfasthet och lätt vikt är avgörande. Grade 3 titanium är en olegerad, höghållfast titanlegering som erbjuder utmärkt motståndskraft mot korrosion och högtemperaturmiljöer. Det används ofta i flygtillämpningar, särskilt i flygplanskomponenter som kräver hög hållfasthet och korrosionsbeständighet, såsom landningsställ och strukturella komponenter. Grad 3 titansmide har också applikationer inom marin och kemisk processindustri där motståndskraft mot korrosion är avgörande.
Grad 4 Titanium Smide
Grad 4 titansmid är en legering av titan, aluminium och vanadin, med en högre aluminiumhalt än Grad 3. Denna legering har utmärkt korrosionsbeständighet och är också mycket hållbar och utmattningsbeständig. Grad 4 titansmide används ofta i marina, rymd- och kemiska processtillämpningar, där styrka och korrosionsbeständighet är avgörande.
Grad 5 Titanium Smide
Grad 5 titansmid är också känt som Ti-6Al-4V, vilket hänvisar till deras sammansättning av 6 % aluminium och 4 % vanadin. Denna legering är en av de mest använda titanlegeringarna, och den har utmärkt styrka, korrosionsbeständighet och biokompatibilitet. Grad 5 titansmide används ofta inom flyg-, bil- och medicinska tillämpningar, där hög hållfasthet och lätt vikt är avgörande. Grad 5 titan, även känd som Ti-6Al-4V, är ett legerat titan som innehåller 6 % aluminium och 4 % vanadin. Det är en av de mest använda titanlegeringarna på grund av dess höga hållfasthet-till-vikt-förhållande, utmärkta korrosionsbeständighet och goda värmebeständighet. Grad 5 titansmide används i flygtillämpningar, särskilt vid tillverkning av flygmotorer och strukturella komponenter. Det används också inom den medicinska industrin för tillverkning av kirurgiska implantat och proteser.
Grad 7 Titanium Smide
Grad 7 titansmid är en legering av titan och små mängder palladium, vilket förbättrar dess korrosionsbeständighet i kloridhaltiga miljöer. Denna legering har utmärkt motståndskraft mot korrosion och är också mycket formbar och svetsbar. Grad 7 titansmide används ofta i kemisk bearbetning och havsvattenapplikationer, där motståndskraft mot korrosion är avgörande. Grade 7 titanium är en legerad version av Grade 2 titanium, som innehåller små mängder palladium för att förbättra dess korrosionsbeständighet. Det används ofta i kemisk bearbetning och i marina miljöer på grund av dess exceptionella korrosionsbeständighet.
Grad 9 Titanium Smide
Grad 9 titansmid är en legering av titan, aluminium och vanadin, med en högre aluminiumhalt än Grad 5. Denna legering har utmärkt hållfasthet och korrosionsbeständighet och är också mycket formbar och svetsbar. Grad 9 titansmide används ofta i flyg- och medicinska tillämpningar, där hög hållfasthet och biokompatibilitet är avgörande.
Grad 23 Titansmide
Grad 23 titansmid är också känt som Ti-6Al-4V ELI, vilket hänvisar till deras sammansättning av 6 % aluminium, 4 % vanadin och extra låga mellanliggande element. Denna legering har utmärkt biokompatibilitet och används ofta i medicinska och dentala tillämpningar, såsom implantat och proteser.

 

 
 
Applicering av titansmide
Gr7Titanium Alloy Strip

Flyg och rymd

Titansmide används i stor utsträckning inom flygindustrin för kritiska komponenter som flygplansmotorskivor, kompressorblad, strukturella delar och komponenter till landningsställ. Det höga hållfasthets-till-viktförhållandet och korrosionsbeständigheten hos titan gör den idealisk för att förbättra bränsleeffektiviteten och motstå de krävande förhållandena i rymdmiljöer.

0.5mm Titanium Foil Strip

Bil

Titansmide används i bilindustrin för olika högpresterande applikationer. De kan hittas i vevstakar, ventilfjädrar, fjädringskomponenter och avgassystem, där deras lätta karaktär, styrka och värmebeständighet bidrar till förbättrad prestanda och bränsleeffektivitet.

Ti-6Al-4V Titanium Square Bar

Olja och gas

Olje- och gasindustrin drar nytta av korrosionsbeständigheten och den höga hållfastheten hos titansmide. De används i offshoreplattformar, undervattenskomponenter, ventiler, pumpar och värmeväxlare där motståndskraft mot korrosiva miljöer, höga tryck och temperaturer är avgörande.

GR1 Titanium Round Bar

Marin

Titansmide används i marina applikationer på grund av deras utmärkta korrosionsbeständighet i saltvattenmiljöer. De finner användning i propelleraxlar, fartygsskrov, marina turbinblad och offshore-konstruktioner, där motstånd mot havsvatten och svåra förhållanden är nödvändigt.

 

 
Titan smidesprocess

 

Metall
Mycket av bestämningen av vilken smidesprocess som ska användas beror på typen av metall. Nästan varje metall kan smidas oavsett att metaller har olika egenskaper och egenskaper i förhållande till deras vikt, draghållfasthet och deformationsförmåga. De vanligaste typerna av metaller för smide inkluderar kol, legering, rostfritt stål, aluminium, titan, mässing, koppar, kobolt, nickel och molybden.

 

Smide
Vilken typ av slag och kompression som används beror på metallen. Tyngre metaller måste värmebehandlas före smide, medan mjukare metaller, som aluminium, mässing och koppar, kan kallsmidas. Oavsett om metoden är varm eller kall kommer smidesprocessen att involvera användningen av någon typ av kraft med en hammare, form eller tung vikt; detta är kärnan i smidesprocessen.

 

Glödgning
Glödgning är en viktig del av smidesprocessen och är utformad för att förändra den fysiska formen och egenskaperna hos en metall. Syftet med glödgning är att öka metallens duktilitet och minska dess hårdhet för att göra den mer bearbetbar. Som en funktion av glödgningsprocessen värms metallen över sin omkristallisationstemperatur och förblir i det tillståndet medan den bearbetas. Hur snabbt metallen svalnar under glödgning beror på typen av metall. Även om glödgning huvudsakligen är relaterad till varmsmidning, används den också vid kallsmidning. När glödgning är en del av kallsmide, höjs temperaturen på metallen bara tillräckligt för att den ska kunna smidas; detta betyder att den ligger något under sin omkristallisationspunkt.

 

Formning
När metallen har nått en punkt där den är böjlig formas den, formas, konfigureras och manipuleras för att uppnå den önskade formationen. Denna del av processen kan inkludera hamring, slipning, formning, komprimering och bockning; detta beror på den valda metoden. Oavsett smidesprocessen, genomgår metallen en uppsättning spänningssteg utformade för att omvandla den till den planerade designen.

 

Härdning
Härdningen av den smidda delen beror på den valda processen. Med kallsmidning härdar arbetsstyckets bearbetning det, vilket stärker den plastiska deformationen. Detta sker inte vid varmsmidning, eftersom metallen härdar och förstärks genom omkristallisation. När metallen komprimeras och deformeras genom smide, ändras kornstrukturen för att överensstämma med den smidda delens geometri. Vid kallsmidning leder processen till utmattningsbeständighet och förbättrade mekaniska egenskaper.

 

Härdning
Härdningsprocessen gör metallen starkare. Inkluderat i härdning är uppvärmning, formning, kylning och återuppvärmning, vilket skapar stress. Genom att härda en smidd del blir metallen mindre spröd och mer seg utan att ge avkall på hårdheten. Härdningsprocessen ger hårdare och segare delar som är svetsbara och formbara. En del av denna seghet är större motståndskraft mot slitage och nötning, vilket är viktigt för delar som kommer att utsättas för extremt slitage och tuffa förhållanden.

 

Komplettering
De flesta delar som tillverkas genom smide kan tillverkas med andra processer. Smide är populärt jämfört med andra processer på grund av styrkan och hållbarheten hos de färdiga produkterna. Smidesprocessen förändrar strukturen hos metaller genom att komprimera den, vilket gör att metallen genomgår metallurgisk omkristallisering och ominriktning av dess korn. De färdiga delarna har högre slag- och skjuvhållfasthet som förbättrar deras livslängd och användbarhet.

 

 

 
Ultimate FAQ Guide to Titanium Forgings

 

F: Hur fungerar Titanium Forgings?

S: Titans egenskaper gör den idealisk för smide på grund av dess höga hållfasthet-till-vikt-förhållande, höga smältpunkt, utmärkta värmebeständighet, låga termiska expansion och korrosionsbeständighet. Dess styrka-till-vikt-förhållande möjliggör lätta men ändå starka komponenter. Den höga smältpunkten gör att den tål smidesvärmen utan att förlora integritet. Utmärkt värmebeständighet förhindrar oxidation och ytskador. Låg termisk expansion förhindrar skevhet under kylning. Titans korrosionsbeständighet gör den lämplig för applikationer som utsätts för tuffa miljöer. I kombination med lämplig smidesteknik resulterar dessa egenskaper i högkvalitativa, hållbara och motståndskraftiga smidda komponenter. Några vanliga smidda titanspecifikationer inkluderar ASTM B381, AMS4928, AMS4931, AMS6931, SAE AMS4921 och MIL-T-9047.

F: Hur smider man titan?

S: Titansmideprocessen börjar med att välja högkvalitativa råmaterial och värma dem till en specifik smidestemperatur. Materialet förformas sedan till en grov form innan det placeras i en smidesform eller form för formning. Efter smide genomgår titandelen värmebehandling för att förbättra dess egenskaper och kan kräva ytterligare bearbetning för precision. Slutligen inspekteras produkten för kvalitetskontroll för att säkerställa att den uppfyller specifikationerna och är fri från defekter.

F: Vad är smidesprocessen för titan?

S: Smidesprocessen för titan innefattar vanligtvis förvärmning av metallen följt av deformation med hjälp av hammare, pressar eller annan smidesutrustning. Processen kan utföras i öppen form, stängd form eller isotermiska förhållanden, beroende på det önskade resultatet.

F: Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en leverantör av titansmide?

S: För att välja rätt titansmideföretag i Indien för ditt projekt och välja den bästa leverantören, överväg deras erfarenhet, produktionskapacitet, kvalitetskontrollprocesser, certifieringar, rykte och prissättning. Utvärdera dessa faktorer för att säkerställa att produkter och tjänster av bästa kvalitet uppfyller dina projektkrav.

F: Vilka är tillämpningarna för Titanium Smide?

S: Titansmide används i olika industrier, inklusive flygindustrin, för flygplanskonstruktioner, motorkomponenter, landningsställ och fästelement. De gynnar också bilindustrin och är inbyggda i sportartiklar som cyklar och tennisracketar för ökad hastighet och prestanda.

F: Vad är den huvudsakliga processen för smidning av titanlegering?

S: Smide är en plastformningsprocess, det vill säga att använda metallens plasticitet för att få ämnet till en viss form och strukturella egenskaper under verktygets stöt eller tryck.
Gratis smide
Fri smide utförs i allmänhet mellan två plana formar eller formar utan hålrum. De verktyg som används vid fri smide är enkla i formen, flexibla, korta i tillverkningscykeln och låga i kostnad. Frismide har dock hög arbetsintensitet, svår drift, låg produktivitet, låg smideskvalitet och stor bearbetningsersättning. Därför är den endast lämplig för användning när det inte finns några speciella krav på delarnas prestanda och antalet delar är litet.
Öppna formsmidning
Ämnet deformeras mellan två formar med hålrum, smidet är instängt i kaviteten och överskottsmetallen rinner ut från det smala gapet mellan de två formarna och bildar grader runt smidet. Under motståndet från formen och omgivande grader, tvingas metallen att pressas in i formen av formhåligheten.
Sluten formsmidning
I den slutna formsmideprocessen bildas inga tvärgående grader vinkelrätt mot formrörelsens riktning. Kaviteten i den slutna smidesformen har två funktioner: en är för att forma ämnet och den andra är för att styra.
Extruderingsformsmidning
Det hänvisar till att använda extruderingsmetoden för formsmidning, som inkluderar framåtsprutningsformsmidning och omvänd extruderingsformsmidning. Extruderingsformsmide kan tillverka alla typer av ihåliga och solida delar och kan erhålla smide med hög geometrisk precision och tätare inre struktur.
Flerriktad formsmidning
Multi-riktad formsmidning utförs på en multiriktad formsmidemaskin. Vid flerriktad formsmidning verkar sliden växelvis och gemensamt på arbetsstycket från vertikala och horisontella riktningar, och en eller flera perforeringsstansar används för att få metallen att flyta utåt från mitten av håligheten för att uppnå syftet att fylla hålighet.
Partiell formsmidning
För att smida stora integrerade smidesdelar på det befintliga hydrauliska trycket, kan partiella formsmidningsmetoder, såsom segmentformsmidning, dynsmide etc. användas. Funktionen med den partiella formsmidemetoden är att bearbeta smidningen bit för bit, bearbetning av en del i taget, så det erforderliga utrustningstonnaget kan vara mycket litet. Generellt sett kan denna metod användas för att bearbeta extra stort smide på medium hydrauliska pressar.
Isotermisk smide
Innan smidningen värms formen till ämnets smidestemperatur, och temperaturen på formen och ämnet förblir densamma under hela smidesprocessen så att en stor mängd deformation kan erhållas under inverkan av en liten deformationskraft.

F: Vilka egenskaper har titansmiden?

S: Titan är en silvervit metall som bildar ett skyddande oxidhölje som gör den extremt motståndskraftig mot korrosion, även i närvaro av havsvatten och klor. Även kunna motstå syra och kemiska angrepp, titan motstår erosion såväl som andra typer av metallutmattning. Värdet för sitt förhållande mellan styrka och vikt har titansmiden samma slutliga draghållfasthet som låglegerade stål men är betydligt lättare och mindre täta.

F: Vad är syftet med Titanium Smide?

S: Titansmide har funnit användning i ett antal industrier. På grund av dess förmåga att motstå korrosion av havsvatten och för att bibehålla hög hållfasthet i förhöjda temperaturer, används titan i propelleraxlar, värmeväxlare i avsaltningsanläggningar, temperaturkontrollkomponenter för saltvattensakvarier, militära ubåtar och mer. På grund av sin låga densitet är smidda titanprodukter också värdefulla inom flygindustrin, där de används för vingkonstruktioner och flygplan. Titansmide är också erkänt som fördelaktigt för knivar och andra verktyg för backpackingapplikationer. Inom både flyg och camping används titansmide för sina låga vikter. Titan är också ett värdefullt legeringselement för andra material. Smide av legerat stål, smide av rostfritt stål, kopparsmide och aluminiumsmide drar alla nytta av tillsatsen av titan. Titan kan användas för att förfina kornstorleken i både aluminium och legerat stål och det används i vissa rostfria stålsorter för att minska mängden kol som finns. Koppar som är legerad med titan ökar i hårdhet.

F: Vilka fördelar erbjuder titansmiden?

S: Smidd titan används ofta i tung industri på grund av dess utmärkta hållfasthet till viktförhållande och korrosionsbeständighet.

F: Var används titansmiden inom flygindustrin?

S: Titansmide används inom flygindustrin för komponenter som motorskivor, kompressorblad, landningsställsdelar och strukturella element för att öka styrkan och minska vikten.

F: Varför är titansmiden lämpliga för olje- och gasindustrin?

S: Metallen är också motståndskraftig mot slitage, vilket innebär att den kan hålla mycket länge, även under svåra förhållanden, som t.ex. olje- och gasindustrin. En annan sak som gör titan så hållbart är dess goda sprick- och utmattningsbeständighet.

F: Vad är smidespunkten för titan?

S: Smide kan utföras när temperaturen sjunker. För att uppnå god duktilitet har det visat sig vara att föredra att slutsmida vid en temperatur som inte understiger 1550 grader F (840 grader).

F: Vad används titan till i fordonsindustrin?

S: Bromsok, motorventiler, däckfälgar och andra mekaniska delar är några av de många komponenterna som har tillverkats av titan. Titan har den extra fördelen av fortsatt styrka jämfört med traditionella ståldelar med också en minskning av delarnas totala vikt.

F: Varför används titansmide i kemiska processindustrier?

S: De tål höga temperaturer och har hög motståndskraft mot korrosion. Dessa egenskaper har gjort att metallen används i stor utsträckning inom flygindustrin, kemiska processkärl och rörledningar, kraftverkskomponenter, avsaltningsanläggningar och medicinska tillämpningar som implantat och kirurgiska anordningar.

F: Vad är användningen av titan i energi?

S: Titans mekaniska och kemiska egenskaper gör den till en idealisk metall för kraftverks kondensorrör och lagring av kärnavfall. Titan tillåter kraftverkskondensatorrör att vara starka, lätta, korrosionsbeständiga och tunnare (vilket möjliggör bättre värmeöverföring).

F: Hur bidrar titansmiden till viktminskning i applikationer?

S: Titanlegeringar har en hög specifik hållfasthet (hållfasthet-densitetsförhållande). Den lägre densiteten (≈50% lägre än stålets) och de mekaniska egenskaperna är attraktiva.

F: Kan titansmide svetsas?

S: Titan och titanlegeringar kan bågsvetsas med gasskyddade processer, TIG, MIG eller Plasma TIG. De flödesskyddade processerna kan användas men är svårare på grund av den inneboende högre syrehalten och rekommenderas därför inte.

F: Vilka är begränsningarna för titan?

S: Den huvudsakliga begränsningen för titan och titanlegeringar är den dåliga kemiska reaktiviteten med andra material vid hög temperatur. Priset på titanlegering har blivit mycket dyrt, så det används mest i flygplansstruktur, flygplan och högteknologiska industrier som petroleum och kemisk industri i början.

F: Är titansmiden lämpliga för miljöer med hög temperatur?

S: Ja, titansmide behåller sina mekaniska egenskaper vid förhöjda temperaturer, vilket gör dem lämpliga för applikationer som utsätts för hög värme.

F: Hur testas titansmiden för kvalitet?

S: För metaller som stål, aluminium, mässing, koppar, titan, etc., som kan formas med en smidesmekanism för användning i olika applikationer, ger NDT-metoder som ultraljudstestning (UT) en idealisk lösning för att identifiera bristerna nämnts ovan.

Som en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av titansmide i Kina, välkomnar vi dig varmt att köpa högkvalitativa titansmider i lager här från vår fabrik. Alla skräddarsydda produkter är av hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss för offert.

(0/10)

clearall