Titan Stång Och Stång
Baoji Wantaida Titanium Material Co., Ltd. är beläget i Baoji i västra Kina, en icke-järnhaltig metall bearbetning och försäljning av högteknologiska företag. Företaget fokuserar på produktion och försäljning av titan, zirkonium, tantal, nickel, volfram, molybden och andra icke-järnmetaller. Produkterna exporteras till USA, Storbritannien, Tyskland, Italien, Japan, Sydkorea, Kanada, Australien, Chile och andra länder, väl mottagna av kunderna.
Varför välja oss?
Hög kvalitet
Varje parti av varor har en motsvarande kvalitetskontrollrapport för att lösa dina problem med produktkvaliteten.
Professionell lösning
Med rik erfarenhet och en-till-en-service kan vi hjälpa dig att välja produkter och svara på tekniska frågor.
Bra tjänster
Kundtjänst kommer att uppdatera dig varornas logistikinformation i tid för att säkerställa att varorna levereras i tid.
Snabb transport
Vi samarbetar med professionella frakt-, lufttransport- och expresslogistikföretag för att förse dig med de bästa och snabbaste transportlösningarna.
Vad är Titanium Rod And Bar?
Stavar är en universell go-to-produkt för många komponenter tillverkade av titan. Round bar lämpar sig för en mängd olika produkter, från fästelement till smycken. Titanstång finns i majoriteten av de nästan 40 kvaliteterna, där de vanligaste är klass 5 och klass 2.
Fördelar med Titanium Rod And Bar
Lätt och stark
En av de viktigaste fördelarna med titanstavar är deras extraordinära styrka-till-vikt-förhållande. De är otroligt lätta, med en densitet på endast 4,5 g/cm, vilket är mindre än hälften av stål. Men de är också otroligt starka, med en draghållfasthet högre än de flesta stållegeringar. Detta gör dem till ett idealiskt material för applikationer som kräver höghållfasta komponenter som också måste vara lätta.
Korrosionsbeständighet
En annan fördel med titanstavar är deras exceptionella motståndskraft mot korrosion. De är mycket resistenta mot de flesta korrosiva miljöer, inklusive saltvatten, syror och alkalier. Detta gör dem till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer, inklusive marina och offshore-strukturer, kemiska processsystem och medicinska implantat.
Biokompatibilitet
Titanstavar är också mycket biokompatibla, vilket innebär att de kan användas i medicinska implantat utan att orsaka biverkningar. De används ofta i tandvård och ortopediska tillämpningar, såsom benskruvar, plattor och höftproteser. Dessutom är titan inte magnetiskt, vilket gör det till ett idealiskt material för medicinska implantat i områden där magnetfält finns, såsom MRI-maskiner.
Värmebeständighet
Titanstavar har en hög smältpunkt, vilket gör dem till ett idealiskt material för högtemperaturapplikationer. De tål temperaturer upp till 1 600 grader (2 912 grader F), vilket gör dem till ett idealiskt material för användning i jetmotorer, kärnreaktorer och andra högtemperaturapplikationer.
Enkel bearbetning
Jämfört med andra metaller är titanstavar relativt lätta att bearbeta. De har en låg värmeledningsförmåga, vilket gör att de avleder värme långsamt medan de skärs, vilket resulterar i mindre verktygsslitage och längre livslängd. Detta gör dem till ett attraktivt alternativ för tillverkare som vill minska bearbetningskostnaderna.
Estetisk överklagande
Titanstavar är också högt värderade för sin estetiska tilltalande. De har ett unikt, naturligt förekommande oxidskikt som ger dem en matt silverfinish. Detta gör dem till ett populärt val för smycken, klockor och andra exklusiva tillbehör.
Typer av titanstav och stång
Ti fyrkantig stång
Titanium square bar är en rektangulär stång gjord av titan och titanlegeringar, även känd som titan square bar. Liten densitet (4,51), låg vikt, bra termisk stabilitet. Fyrkantiga stavar av titan används huvudsakligen inom galvanisering och syrametallindustrier för att tillverka hängare och hängen.
Ti rundstång
Titanium Round Bar är en lång, cylindrisk metallstång som har många kommersiella och industriella tillämpningar. Den kännetecknas av mycket hög draghållfasthet även vid höga temperaturer, den är lätt i vikt och har hög korrosionsbeständighet och förmåga att motstå extrema temperaturer.
Platt stång i titan
Plattstav av titan är i långa och rektangulära metallstänger som har använts i ett brett utbud av arkitektoniska och strukturella applikationer. Det är lika starkt som stål men mycket mindre densitet. Det är därför viktigt som ett kombinationsmedel med många metaller inklusive aluminium, järn och molybden.
Titan rektangulär stång
Titan rektangulär stång är lätt, stark, korrosionsbeständig och riklig i naturen. Den har draghållfastheter från 30,000 psi till 200,000 psi, vilket motsvarar hållfastheterna i de flesta legerade stål.
Titan hex bar
Titan hex bar är ett lågdensitetselement (cirka 60 % av järnets densitet) som kan förstärkas genom legering och deformationsbearbetning. Den har goda värmeöverföringsegenskaper och den är omagnetisk.
Ihålig stång i titan
Titanium ihåliga stång är alltid runda i form och det ser ut som ett rör eller ett rör, men vanligtvis är väggarna mycket tjockare. Den har en kombination av termisk expansion som är något lägre än för stål och mindre än hälften av aluminium.
Cp titan sexkantstång
Cp titan hexagon bar visar utmärkt korrosionsbeständighet och biokompatibilitet. Det erbjuds i fyra klasser: CP-1 GR 4, CP-2 GR 3, CP-3 GR 2 och CP-4 GR1.
Applicering av Titanium Rod And Bar
Användningen av titanstavar inom flygindustrin
Titanstavar och titanskivor används ofta inom flygindustrin. Till exempel används titanstavar också i ramkonstruktioner för flygplan. Vidare används titanstavar även i rörliga delar av flygplansmotorer och propellrar. Sammanfattningsvis är flygindustrin den största marknaden för titanstavar och deras produkter.
Användningen av titanstavar i den bärbara datorn
Anledningen till att många tillverkare använder titanstavar är på grund av deras moderna och glänsande utseende. Bärbara datorer är den största konsumenten av tunna titanstavar. Många tillverkare av bärbara datorer använder titan och tunna titanstavar i olika grad i tillverkningsprocessen för bärbara datorer. Till exempel använde Apple titanremsor i PowerBook-datorns kropp.
Användningen av titanstavar vid pansartillverkning
Titanstavar är mycket lätta och har hög styrka, vilket är anledningen till att pansartillverkare använder titanstavar för att göra sin rustning lätt och lätt att bära. Dessutom använder pansartillverkare titanstavar i olika typer av applikationer för att minska vikten och göra produkterna mer hållbara.
Användningen av titanstavar i skulptur och arkitektur
Titanstavar är hållbara och snygga, vilket gör dem till ett populärt val för skulpturer. Dessutom används titanstavar och titanskivor uteslutande för skyskrapor och titanstänger används för att stödja byggnader. Till exempel använder Italien titanstänger för att stabilisera och stödja det lutande tornet i Pisa.
Användningen av titanstavar i den industriella tillverkningsindustrin
Den industriella tillverkningsindustrin är också en av de största konsumenterna av titanstavar. Titans hållbarhet, lätta vikt, korrosions- och värmebeständighet och kostnadseffektivitet gör det till en högsta prioritet inom den industriella tillverkningsindustrin. Till exempel används olika titandelar i stor utsträckning inom den industriella tillverkningsindustrin. Och titan används också i oljebrytning, kraftverk och gruvbearbetningsanläggningar.
Process av titanstav och stång
Smältning av titangöt
Titangötet placeras i en vakuumbågsugn eller induktionsugn och värms upp till titanets smältpunkt, vilket omvandlar det till ett flytande tillstånd.
Gjutning av titangöt
Det smälta titanet hälls i fördesignade titanstavsformar och får svalna och stelna och bildar titanstänger.
Varmbearbetning av titanstänger
Titanstängerna utsätts för heta arbetsprocesser såsom smide, valsning eller extrudering i en värmeugn. Genom varmbearbetning justeras och förbättras formen och dimensionerna på titanstängerna ytterligare.
Glödgning av titanstänger
De varmbearbetade titanstängerna genomgår glödgningsbehandling, där de värms upp till lämplig temperatur och hålls under en viss period för att eliminera inre spänningar och förbättra deras mekaniska egenskaper och kornstruktur.
Kallbearbetning av titanstänger
De glödgade titanstängerna genomgår kallbearbetningsprocesser såsom kallvalsning eller dragning. Kallbearbetning optimerar ytterligare dimensionerna och ytfinishen på titanstängerna.
Värmebehandling av titanstänger
De kallbearbetade titanstängerna genomgår värmebehandling, där de värms upp till specifika temperaturer och sedan tillämpas kontrollerade kylningshastigheter för att justera och förbättra titanstängernas mekaniska egenskaper och materialstruktur.
Ytbehandling av titanstänger
Titanstängerna genomgår ytbehandlingsprocesser såsom polering, slipning eller sandblästring för att uppnå önskad ytfinish och textur.
Kvalitetskontroll av titan bars
De färdiga titanstängerna genomgår kvalitetsinspektion, inklusive dimensionsmätning, visuell inspektion och mekanisk prestandatestning, för att säkerställa överensstämmelse med specifikationerna.
Hur man rengör titanstav och stång
Alkali tvätt:Blötlägg titanstaven med {{0}}% natriumhydroxid analytiskt ren lösning i 30-60 minuter vid en temperatur på cirka 40 grader. Bra i en ultraljudsrengörare. Efter nedsänkning, spola insidan och utsidan med filtrerat avjoniserat vatten eller vatten för injektion tills det är neutralt, och mät konduktiviteten. Föna med ren luft Större än eller lika med 0. 4Mpa tryck.
Betning:Blötlägg titanstaven i 5 % salpetersyralösning i mer än 8 timmar vid en temperatur på 40 grader. Bra i en ultraljudsrengörare. Efter nedsänkning, spola insidan och utsidan med filtrerat avjoniserat vatten eller vatten för injektion tills det är neutralt, och mät konduktiviteten. Föna med ren luft Större än eller lika med 0. 4Mpa tryck.
Hur kan man minska smidestrycket?
Om den konventionella smidesmetoden används vid bearbetning av stavar av titanlegering, eftersom smidestemperaturområdet endast är cirka 100 grader Celsius, ökar deformationsstörningskraften kraftigt med temperaturfallet på ämnet under smidesprocessen och en smidespress med stor mängd krävs.
För att tillverka titanstavsegment är det bara nödvändigt att använda en enda sekundär sham för att minska smidestrycket. Resultatet är lätt att flytta till kanten av den höghållfasta vågen i mitten, vilket ökar svårigheten att fylla höggluten.
För detta ändamål krävs effektiva processåtgärder, såsom att öka korsuppvärmningstemperaturen för tvärbalken för att minska temperaturfallet; använder glassmörjmedel för att förhindra ytförorening och förbättra metallflödet. Det är effektivt att lägga till en processpositioneringschef. Den första elden används för att smida huden med två bränder, och det höghållfasta spåret sätts på den nedre formen med positioneringsbocken.
Genom att använda utsprångspositioneringen reduceras tiden för metallen som fyller högglutendelen att komma i kontakt med formväggen avsevärt, formens kylningseffekt saktas ner och titanstavens fyllningsegenskaper förbättras. På 25t-m paret hammare kan titanstångsdelarna i det "fyrkantiga" flygplanet med en längd på 1395 mm och en projicerad yta på 0,2 kvadratmeter framgångsrikt smidas.
På grund av den ojämna titanytan orsakad av kraftigt slitage av rullspåret, har utseendet på sämre titanstavar ofta pockmarks, gropar, etc.
Det finns repor på ytan av sämre titanmaterial. Anledningen är att sämre titantillverkare har enkel utrustning och är benägna att få grader, som repar utseendet på titanmaterial. Djupa repor kommer att minska styrkan hos titan.
Sämre titanlister är tunna och låga och visar ofta missnöje med utseendet. Anledningen är att för att uppnå högkvalitativ service har de första raderna av produkten högt tryck, men trycket på titanremsan är litet och fyllningen kan inte tillfredsställas.
Underlägsna titanstavar är lätta att vika. Vyn är olika veck som bildas på ytan av titanstavar. Denna defekt löper ofta genom produktens längdriktning. Anledningen till vikning är att inköpshastigheten för sämre tillverkare är låg, mängden nedåtriktad tryck är stor, vikbara öron dyker upp och rullning sker vid vikning. Den vikta produkten kommer att spricka efter böjning, och styrkan hos titan minskar kraftigt.
Utseendet på sämre titanstavar är benägna att få ärr. Råvarorna i sämre titanstavar är ojämna och har många föroreningar. Enkel titanlimutrustning är benägen att få ärr efter vals.
Utseendet på sämre material är benäget att spricka. Anledningen är att ämnet är gjord av adobe, och det finns många porer i adobe. Under kylningsprocessen uppstår sprickor i adoben på grund av inverkan av termisk stress, och sprickor uppstår efter rullning.
Sämre titanstavar har ingen metallglans och är ljusröda eller liknande till tackjärn. Det finns två skäl: det tomma är Adobe. Det okvalificerade materialet valsades inte vid standardtemperaturen. Temperaturen på titanet mättes genom visuell inspektion så att det konventionella austenitiska området inte kunde rullas och funktionen hos titanet inte var kvalificerad.
Tvärsnittet av den sämre titanstaven är oval, och tryckfallet för de två linjerna framför rullen är stort. Styrkan hos denna titantråd är avsevärt reducerad och överensstämmer inte med de totala dimensionerna för titantrådar.
Vår fabrik
WTD Company har varit djupt engagerad i icke-järnmetallindustrin i många år och har samlat på sig rik produktionserfarenhet, särskilt inom bearbetning av nya titanmaterial som TA15, som ligger i framkant i världen.




















