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Especificação padrão ASTM para tubos de titânio e ligas de titânio

Especificação padrão ASTM B861 para tubos sem costura de titânio e ligas de titânio

--Composições químicas

Produtos

Composições

UNS R50250

Titânio não ligado

UNS R50400

Titânio não ligado

UNS R50550

Titânio não ligado

UNS R56400

6 % de alumínio, 4 % de vanádio

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 R58640

3 % de alumínio, 8 % de vanádio, 6 % de cromo, 4 % de zircônio e 4 % de molibdênio

UNS R58645

3 % de alumínio, 8 % de vanádio, 6 % de cromo, 4 % de zircônio, 4 % de molibdênio e 0,04 a 0,08 % de paládio

UNS R58210

15% de molibdênio, 3% de alumínio, 2,7% de nióbio e 0,25% de silício

UNS R56407

6 % de alumínio, 4 % de vanádio, intersticial extra baixo, ELI

UNS R56405

6 % de alumínio, 4 % de vanádio e 0,04 a 0,08 % de paládio

UNS R56403

6 % de alumínio, 4 % de vanádio, 0,3 a 0,8 % de níquel 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 R56404

6 % de alumínio, 4 % de vanádio, extra baixo intersticial, ELI, e 0,08 a 0,14 % de rutênio

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

--Tolerância de dimensões

Diâmetro externo nominal (NPS)

Variações permitidas no diâmetro externo

Acima de

Abaixo de

1⁄8 pol. a 11⁄2 pol.

3,2 mm a 38 mm

1⁄64 pol.

0,397 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

acima de 11⁄2 pol. a 4 pol.

38 mm a 102 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

acima de 4 pol. a 8 pol.

102 mm a 203 mm

1⁄16 pol.

1,588 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

acima de 8 pol. a 18 pol.

203 mm a 432 mm

3⁄32 pol.

2,382 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

ASTM B862 Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Welded Pipe (Especificação padrão para tubos soldados de titânio e liga de titânio)

--Composições químicas

Composição

Composições

UNS R50250

Titânio não ligado

UNS R50400

Titânio não ligado

UNS R50550

Titânio não ligado

UNS R56400

6 % de alumínio, 4 % de vanádio

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 R58640

3 % de alumínio, 8 % de vanádio, 6 % de cromo, 4 % de zircônio e 4 % de molibdênio

UNS R58645

3 % de alumínio, 8 % de vanádio, 6 % de cromo, 4 % de zircônio, 4 % de molibdênio e 0,04 a 0,08 % de paládio

UNS R58210

15 % de molibdênio, 3 % de alumínio, 2,7 % de nióbio e 0,25 % de silício

UNS R56407. Liga de titânio

6 % de alumínio, 4 % de vanádio, intersticial extra baixo, ELI

UNS R56405. Liga de titânio

6 % de alumínio, 4 % de vanádio e 0,04 a 0,08 % de paládio

UNS R56403

6 % de alumínio, 4 % de vanádio, 0,3 a 0,8 % de níquel 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 R56404

6 % de alumínio, 4 % de vanádio com elementos intersticiais extra baixos (ELI) e 0,08 a 0,14 % de rutênio

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 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

--Tolerância de dimensões

Diâmetro externo nominal (NPS)

Variações permitidas no diâmetro externo

Acima de

Abaixo de

1⁄8 pol. a 11⁄2 pol.

3,2 mm a 38 mm

1⁄64 pol.

0,397 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

acima de 11⁄2 pol. a 4 pol.

38 mm a 102 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

acima de 4 pol. a 8 pol.

102 mm a 203 mm

1⁄16 pol.

1,588 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

acima de 8 pol. a 18 pol.

203 mm a 432 mm

3⁄32 pol.

2,382 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

acima de 18 pol. a 26 pol.

432 mm a 660 mm

1⁄8 pol.

3,175 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

acima de 26 pol. a 30 pol.

660 mm a 762 mm

5⁄32 pol.

3,969 mm

1⁄32 pol.

0,794 mm

Especificação padrão ASTM para tubos de titânio e ligas de titânio: Perguntas frequentes

1. o que é a norma ASTM para tubos de titânio e ligas de titânio?

A norma ASTM para tubos de titânio e ligas de titânio é a ASTM B861 para tubos sem costura e a ASTM B862 para tubos com solda. Essas normas especificam os requisitos para tubos sem costura e soldados de titânio e liga de titânio destinados a serviços gerais de resistência à corrosão e temperatura elevada.

2) Que graus de titânio são cobertos pela norma ASTM?

As normas ASTM abrangem uma série de graus de titânio, cada um com composições químicas específicas e propriedades mecânicas adequadas a diferentes aplicações. Os graus comuns incluem o Grau 1 (titânio não ligado), o Grau 2 (titânio não ligado), o Grau 5 (Ti-6Al-4V) e o Grau 9 (Ti-3Al-2.5V), entre outros. Cada grau tem características distintas que o tornam adequado para condições ambientais e requisitos mecânicos específicos.

3. como os tubos de titânio são fabricados de acordo com a norma ASTM?

Os tubos de titânio podem ser fabricados por meio de vários processos, dependendo da norma ASTM específica. Para tubos sem costura (ASTM B861), o processo de fabricação envolve técnicas de extrusão ou perfuração rotativa seguidas de trabalho a frio e recozimento. Para tubos soldados (ASTM B862), o processo inclui a formação do tubo a partir de uma folha ou placa, seguida de soldagem usando um processo de soldagem a arco com proteção de gás inerte e, em seguida, recozimento para aliviar as tensões e atingir as propriedades mecânicas desejadas.

4) Quais testes e inspeções são necessários?

As normas ASTM para tubos de titânio exigem vários testes e inspeções para garantir a conformidade com as propriedades mecânicas e a qualidade especificadas. Esses testes podem incluir testes de tensão, testes hidrostáticos ou pneumáticos, testes de achatamento e, para tubos soldados, testes não destrutivos, como inspeções ultrassônicas ou radiográficas. A análise química também é realizada para verificar a composição do material.

5) Como são especificados o tamanho do tubo e a espessura da parede?

O tamanho do tubo e a espessura da parede dos tubos de titânio são especificados de acordo com as normas ASTM e, normalmente, baseiam-se nas programações de tubos do American National Standards Institute (ANSI). As normas fornecem dimensões detalhadas para tamanhos nominais de tubos (NPS) e números de programação que correspondem a espessuras de parede específicas.

6. os tubos de titânio podem ser usados em aplicações de alta temperatura?

Sim, o titânio e suas ligas são conhecidos por sua excelente relação força/peso e resistência à corrosão, mesmo em temperaturas elevadas. Entretanto, a temperatura máxima de serviço depende do grau específico de titânio, pois cada um tem propriedades mecânicas e resistência à oxidação diferentes. Em geral, os tubos de titânio podem ser usados em aplicações com temperaturas de até 600°F (316°C), sendo que algumas ligas podem atingir temperaturas mais altas.

7) Quais são as principais aplicações dos tubos de titânio especificados pela ASTM?

Os tubos de titânio especificados pelas normas ASTM são amplamente utilizados em setores que exigem alta resistência, baixo peso e excepcional resistência à corrosão. Essas aplicações incluem sistemas hidráulicos aeroespaciais, plantas de processamento químico, geração de energia, plantas de dessalinização e plataformas de perfuração offshore. A biocompatibilidade do titânio também o torna adequado para dispositivos e implantes médicos.

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.

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