Produtos
  • Produtos
  • Categorias
  • Blogue
  • Podcast
  • Aplicação
  • Documento
|
SDS
OBTER UMA COTAÇÃO
/ {{languageFlag}}
Selecionar a língua
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Selecionar a língua
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

ASTM B338 Standard Specification for Seamless and Welded Titanium and Titanium Alloy Tubes for Condensers and Heat Exchangers (E

ASTM Standard Specification for Seamless and Welded Titanium and Titanium Alloy Tubes for Condensers and Heat Exchangers (Especificação padrão ASTM para tubos sem costura e soldados de titânio e liga de titânio para condensadores e trocadores de calor): Composições químicas

Produtos

Composições

UNS R50250

Titânio não ligado

UNS R50400

Titânio não ligado

UNS R50550

Titânio não ligado

UNS R52400

0,12 a 0,25 % de paládio

UNS R56320

3 % de alumínio, 2,5 % de vanádio

UNS R52250

0,12 a 0,25 % de paládio

UNS R53400

0,3 % de molibdênio, 0,8 % de níquel

UNS R53413

0,5 % de níquel, 0,05 % de rutênio

UNS R53414

0,5 % de níquel, 0,05 % de rutênio

UNS R53415

0,5% de níquel, 0,05% de rutênio

UNS R52402

0,04 a 0,08% de paládio

UNS R52252

0,04 a 0,08% de paládio

UNS R56322

3 % de alumínio, 2,5 % de vanádio e 0,04 a 0,08 % de paládio

UNS R52404

0,08 a 0,14% de rutênio

UNS R52254

0,08 a 0,14% de rutênio

UNS R56323

3 % de alumínio, 2,5 % de vanádio e 0,08 a 0,14 % de rutênio

UNS R53530

0,3% de cobalto, 0,05% de paládio

UNS R53532

0,3 % de cobalto, 0,05 % de paládio

UNS R53442

0,4 % de níquel, 0,015 % de paládio, 0,025 % de rutênio e 0,15 % de cromo

UNS R53445

0,4 % de níquel, 0,015 % de paládio, 0,025 % de rutênio e 0,15 % de cromo

UNS R56340

4,5% de alumínio, 2% de molibdênio, 1,6% de vanádio, 0,5% de ferro e 0,3% de silício

UNS R58450

45% de nióbio

UNS R52815

1,5 % de alumínio

UNS R54250

4 % de alumínio, 2,5 % de vanádio e 1,5 % de ferro

UNS R53390

0,25 % de ferro, 0,4 % de silício

UNS R58450

45% de nióbio

UNS R52815

1,5 % de alumínio

UNS R54250

4 % de alumínio, 2,5 % de vanádio e 1,5 % de ferro

UNS R56461

6 % de alumínio, 1 % de ferro

ASTM Standard Specification for Seamless and Welded Titanium and Titanium Alloy Tubes for Condensers and Heat Exchangers (Especificação padrão ASTM para tubos sem costura e soldados de titânio e liga de titânio para condensadores e trocadores de calor): Tolerância de dimensões

Diâmetros externos

Tolerância de diâmetro

Variações permitidas na espessura da parede

Abaixo de 1 pol./

25,4 mm, excl.

±0,004 pol./ ±0,102mm

±10t%

1 a 1+1/2 pol./

25,4 a 38,1 mm, excl

±0,005 pol./ ±0,127mm

±10t%

1+1/2 a 2 pol./

38,1 a 50,8 mm, excl.

±0,006 pol./ ±0,152mm

±10t%

2 a 2+1/2 pol./

50,8 a 63,5 mm, excl.

±0,007 pol./ ±0,178mm

±10t%

2+1/2 a 3+1/2 pol./

63,5 a 88,9 mm, excl

±0,010 pol./ ±0,254mm

±10t%

Comprimento

Curvatura máxima Profundidade do arco

Mais de 3 a 6 pés/ 0,91 a 1,83 mm, inclusive

1/8 pol.

ou 3,2 mm

Acima de 6 a 8 pés/ 1,83 a 2,44 mm, inclusive

3/16 pol. ou 4,8 mm

Acima de 8 a 10 pés/ 2,44 a 3,05 mm, inclusive

1/4 pol. ou 6,4 mm

Acima de 10 pés/ 3,05 mm

1/4 pol./qualquer 10 pés ou 2,1 mm/m

Especificação padrão ASTM para tubos sem costura e soldados de titânio e liga de titânio para condensadores e trocadores de calor: Perguntas frequentes

1.O que é a ASTM B338?

A ASTM B338 é uma especificação padrão definida pela American Society for Testing and Materials (ASTM) que descreve os requisitos para tubos sem costura e soldados de titânio e liga de titânio, projetados especificamente para uso em condensadores e trocadores de calor.

2.Quais materiais são cobertos pela ASTM B338?

A norma abrange uma variedade de graus de titânio, incluindo titânio sem liga (UNS R50250, R50400, R50550), graus com paládio (por exemplo, UNS R52400, R52250), graus com alumínio e vanádio (por exemplo, UNS R56320) e outras composições de liga específicas projetadas para várias aplicações industriais.

3.Quais são os requisitos de composição química dos tubos ASTM B338?

A norma especifica a composição química de cada grau de titânio, desde o titânio puro sem liga até ligas que contêm elementos como paládio, alumínio, vanádio, molibdênio, níquel e outros para melhorar determinadas propriedades.

4.Quais são as tolerâncias dimensionais para tubos de titânio de acordo com a ASTM B338?

A ASTM B338 descreve tolerâncias específicas para diâmetros externos e espessuras de parede de tubos de titânio, variando de acordo com o tamanho do tubo. As tolerâncias garantem que os tubos atendam aos requisitos dimensionais precisos para a aplicação pretendida.

5.Como a ASTM B338 categoriza os tubos de titânio para condensadores e trocadores de calor?

A norma classifica os tubos com base em seu diâmetro, espessura de parede e comprimento, fornecendo tolerâncias e variações permitidas para garantir que eles atendam aos requisitos precisos de condensadores e trocadores de calor.

6.Quais são as medidas de garantia de qualidade para os tubos de titânio ASTM B338?

Os fabricantes e fornecedores devem aderir a processos rigorosos de controle de qualidade, incluindo análises químicas, testes mecânicos e inspeções dimensionais, para garantir que os tubos atendam às especificações da norma ASTM B338.

Sobre o autor

Chin Trento

Chin Trento é bacharel em química aplicada pela Universidade de Illinois. Sua formação educacional lhe dá uma ampla base para abordar muitos tópicos. Ele trabalha com a escrita de materiais avançados há mais de quatro anos na Stanford Advanced Materials (SAM). Seu principal objetivo ao escrever esses artigos é oferecer um recurso gratuito, porém de qualidade, para os leitores. Ele agradece o feedback sobre erros de digitação, erros ou diferenças de opinião que os leitores encontrarem.

Avaliações
{{viewsNumber}} Pensamento sobre "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

O seu endereço de correio eletrónico não será publicado. Os campos obrigatórios estão assinalados*

Comentário
Nome *
E mail *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

DEIXAR UMA RESPOSTA

O seu endereço de correio eletrónico não será publicado. Os campos obrigatórios estão assinalados*

Comentário
Nome *
E mail *

SUBSCREVER A NOSSA NEWSLETTER

* O seu nome
* O seu correio eletrónico
Sucesso! Está agora inscrito
A sua inscrição foi efectuada com sucesso! Verifique a sua caixa de correio eletrónico em breve para receber e-mails fantásticos deste remetente.

Notícias e artigos relacionados

Mais >>
Materiais de fluoreto comuns em aplicações industriais

Os compostos de fluoreto são amplamente utilizados em vários setores devido às suas propriedades exclusivas, incluindo estabilidade química, resistência térmica e clareza óptica.

SAIBA MAIS >
Materiais eletrônicos essenciais: Parte 2 - Carbeto de silício

O carbeto de silício (SiC) se estabeleceu como um material crucial em materiais eletrônicos devido às suas vantagens exclusivas, incluindo alta condutividade térmica, dureza e desempenho superior em ambientes de alta temperatura, alta pressão e alta frequência.

SAIBA MAIS >
Colimadores Multi-Leaf: Um guia abrangente com casos

O MLC (Multi-Leaf Collimator, colimador de múltiplas folhas) é um dispositivo avançado integrado às máquinas de radioterapia para moldar e direcionar os feixes de radiação com precisão. Composto de várias folhas ou escudos móveis de liga de tungstênio, os MLCs substituem os métodos mais antigos, como blocos personalizados à base de chumbo, para obter uma aplicação de radiação direcionada.

SAIBA MAIS >
Deixar uma mensagem
Deixar uma mensagem
* O seu nome:
* O seu correio eletrónico:
* Nome do produto:
* O seu telefone:
* Comentários: