
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

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.


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.


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.


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




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

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.

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.

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.

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
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.






