Quelles qualités la norme ASTM B338 couvre-t-elle ?
| Grade | Numéro UNS | Taper |
|---|---|---|
| 1re année | R50250 | Titane non allié |
| 2e année | R50400 | Titane non allié |
| 2e année | R50400 | Titane non allié (58 ksi min UTS) |
| 3e année | R50550 | Titane non allié |
| 5e année | R56400 | Ti-6Al-4V (alliage alpha-bêta) |
| 7e année | R52400 | Non allié + 0.12-0.25 % Pd |
| 7e année | R52400 | Non allié + Pd (58 ksi min UTS) |
| 8e année | - | Ti-3Al-2,5V |
| 9e année | R56320 | Ti-3Al-2,5V |
| 11e année | R52250 | Non allié + 0.12-0.25 % Pd |
| 12e année | R53400 | Ti-0,3Mo-0,8Ni |
| 16e année | R52402 | Non allié + 0.04-0.08 % Pd |
| 23e année | - | Ti-6Al-4V ELI (interstitiel très faible) |
| 26e année | R52404 | Non allié + 0.08-0.14 % Ru |
| 36e année | R58400 | Ti-45Nb |

Quelle est la composition chimique des tubes en titane ASTM B338 ?
| Élément | 1re année | 2e année | 3e année | 5e année | 7e année | 9e année | 11e année | 12e année | 23e année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azote, maximum | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Carbone, maximum | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hydrogène, maximum | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Fer à repasser, maximum | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Oxygène, maximum | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Aluminium | - | - | - | 5.5-6.75 | - | 2.5-3.5 | - | - | 5.5-6.5 |
| Vanadium | - | - | - | 3.5-4.5 | - | 2.0-3.0 | - | - | 3.5-4.5 |
| Palladium | - | - | - | - | 0.12-0.25 | - | 0.12-0.25 | - | - |
| Molybdène | - | - | - | - | - | - | - | 0.2-0.4 | - |
| Nickel | - | - | - | - | - | - | - | 0.6-0.9 | - |
| Titane | Équilibre | Équilibre | Équilibre | Équilibre | Équilibre | Équilibre | Équilibre | Équilibre | Équilibre |
Quelles sont les exigences de traction pour les tubes en titane ASTM B338 ?
| Grade | Résistance à la traction (min) | Limite d'élasticité (compensation de 0,2 %) | Allongement (min %) |
|---|---|---|---|
| 1re année | 240 MPa (35 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 24% |
| 2e année | 345 MPa (50 ksi) | 275 MPa (40 ksi) | 20% |
| 3e année | 450 MPa (65 ksi) | 380 MPa (55 ksi) | 18% |
| 5e année | 895 MPa (130 ksi) | 828 MPa (120 ksi) | 10% |
| 7e année | 345 MPa (50 ksi) | 275 MPa (40 ksi) | 20% |
| 9e année | 620 MPa (90 ksi) | 483 MPa (70 ksi) | 15% |
| 11e année | 240 MPa (35 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 24% |
| 12e année | 483 MPa (70 ksi) | 345 MPa (50 ksi) | 18% |
| 23e année | 828 MPa (120 ksi) | 759 MPa (110 ksi) | 10% |
Le grade 1 a la résistance la plus faible mais la ductilité la plus élevée.Limite d'élasticité du titane de grade 1est de 170 MPa minimum avec 24% d'allongement. Le grade 5 offre la plus haute résistance à la traction de 895 MPa.
Quelles sont les tailles disponibles pour les tubes en titane ASTM B338 ?
| Paramètre | Gamme |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube sans soudure | 1/4" NB à 12" NB |
| Tube soudé/REW OD | 1" NB à 16" NB |
| Épaisseur de paroi | Annexe 10 à Annexe 160 |
| Longueur | 5-7 m, 9-13 m, simple/double aléatoire, personnalisé |
| Taper | Sans soudure / REG / Soudé / Fabriqué |
| Extrémités de tuyaux | Extrémités simples/extrémités biseautées |
Conditions de livraison :Comme laminé, étiré à froid, finition à chaud, déstressé, recuit, durci, revenu
Revêtements de surfaces :Électropolissage, polissage mécanique, finition satinée, passivé
Quels sont les tests clés requis pour les tubes en titane ASTM B338 ?
| Test | Description |
|---|---|
| Essai de dureté | Vérifier la dureté |
| Essai hydrostatique | Test de pression selon la norme |
| Test par courants de Foucault (ECT) | Contrôles non-destructifs des tubes soudés |
| Test par ultrasons (UT) | Tests non-destructifs pour tubes sans soudure |
| Essai de traction | Confirmer le rendement, la traction et l'allongement |
| Test d'aplatissement | Selon ASTM B338 |
| Test de fusée éclairante | Selon ASTM B338 |
| Test d'aplatissement inversé | Nécessaire pour les tubes soudés |
Comment choisir la bonne qualité de titane ?
| Si vous avez besoin... | Choisissez cette note |
|---|---|
| Formabilité et ductilité maximales | 1re année |
| Usage général, le plus disponible | 2e année |
| Résistance supérieure au grade 2 | 3e année |
| Résistance la plus élevée (aérospatiale/médicale) | Niveau 5 (6Al-4V) |
| Résistance améliorée à la corrosion dans les acides réducteurs | Grade 7 ou Grade 11 (palladium) |
| Bonne résistance avec formabilité | Catégorie 9 (3Al-2,5 V) |
| Résistance améliorée et résistance à la corrosion | Grade 12 (0,3Mo-0,8Ni) |
| Implants médicaux (haute résistance) | Niveau 23 (6Al-4V ELI) |
Tube titane Gr1est recommandé lorsqu’une formabilité maximale est requise. Le grade 2 convient à la plupart des applications générales en raison de sa disponibilité immédiate.
Quelle est la différence entre ASTM B338 et ASTM B861 ?
| Standard | Portée |
|---|---|
| ASTMB338 | Tubes sans soudure et soudés pourcondenseurs et échangeurs de chaleur |
| ASTM B861 | Tuyau en titane sans soudure pourapplications générales de pression |
| ASTM B862 | Tuyau en titane soudé |
FAQ
1. Qu'est-ce que la norme ASTM B338 ?
ASTM B338 est la spécification standard pour les tubes en titane et en alliage de titane sans soudure et soudés pour les condenseurs de surface, les évaporateurs et les échangeurs de chaleur. Il couvre 28 niveaux, dont les niveaux 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 et 23.
2. Quelle est la différence entre les tubes en titane de grade 1 et de grade 2 ?
Le grade 1 contient moins d'oxygène (0,18 % contre 0,25 %) et moins de fer (0,20 % contre 0,30 %), ce qui entraîne une limite d'élasticité plus faible (170 MPa contre 275 MPa) mais un allongement plus élevé (24 % contre 20 %). Choisissez le tube en titane gr1 pour le formage ; choisissez le grade 2 pour une pression plus élevée.
3. À quoi sert le tube en titane de grade 5 ?
Le grade 5 (Ti-6Al-4V) a une résistance à la traction de 895 MPa et une limite d'élasticité de 828 MPa. Il est utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile à haute performance, les implants médicaux (grade 23 ELI) et les applications industrielles exigeantes nécessitant un rapport résistance/poids élevé.
4. Quelle est la différence entre ASTM B338 et ASTM B861 ?
ASTM B338 couvre spécifiquement les tubes pour condenseurs et échangeurs de chaleur. ASTM B861 couvre les tuyaux en titane sans soudure pour les applications générales sous pression. ASTM B862 couvre les tuyaux en titane soudés. Les tuyaux en titane Gr1 peuvent être commandés selon n'importe laquelle de ces normes.
5. Quel métal d’apport est nécessaire pour souder un tube en titane de grade 1 ?
Utilisez le métal d'apport AWS A5.16 ERTi-1 avec un processus de soudage à l'arc automatique. Le blindage doit être composé à 100 % d'argon avec purge arrière. Le tube soudé doit être travaillé à froid jusqu'à sa taille finale pour transformer la microstructure de la soudure coulée.
6. Qu'est-ce qu'un tube en titane de grade 7 ?
Le grade 7 est du titane non allié avec 0,12 à 0,25 % de palladium. Il offre une résistance à la corrosion améliorée dans les environnements acides réducteurs par rapport au grade 1 ou au grade 2. Le grade 11 est similaire mais avec une résistance inférieure (identique au grade 1 avec du palladium).
7. Quels tests sont requis pour les tubes soudés ASTM B338 ?
Les tubes soudés doivent subir : un test d'aplatissement inversé, un test électromagnétique non destructif (courants de Foucault), un test par ultrasons et un test hydrostatique ou pneumatique. La soudure doit être suffisamment travaillée à froid pour obtenir une microstructure équiaxe.
8. Quelle est la composition chimique du titane de grade 1 ?
Le grade 1 nécessite : azote 0,03 % max, carbone 0,08 % max, hydrogène 0,015 % max, fer 0,20 % max, oxygène 0,18 % max, balance en titane. Résidus chacun 0,1% max, total 0,4% max.
9. Qu'est-ce que le titane grade 23 (Ti-6Al-4V ELI) ?
Le grade 23 est une version à très faible interstitiel (ELI) du grade 5 avec moins d'oxygène (0,13 % max) et d'hydrogène (0,0125 % max). Il a une résistance à la traction de 828 MPa, un rendement de 759 MPa et un allongement de 10 %. Utilisé pour les implants médicaux et les composants aérospatiaux critiques.
10. Quelle est la différence entre un tube en titane sans soudure et soudé ?
Le tube sans soudure est fabriqué à partir de billettes creuses par réduction à froid ou étirage à froid sans cordon de soudure. Le tube soudé est fabriqué à partir d'un produit laminé plat-par soudage à l'arc automatique-, puis travaillé à froid jusqu'à la taille finale. Les deux répondent aux spécifications ASTM B338.
Comment le tube en titane est-il emballé ?
| Méthode | Description |
|---|---|
| Emballage individuel | Film plastique ou papier VCI |
| Regroupement | Sangles en acier avec rembourrage de protection |
| Palettes / caisses en bois | Exporter-emballage standard |
| Embouts en plastique | Les deux extrémités protégées |
| Protecteurs biseautés | Pour extrémités biseautées |
| Étiquetage | Grade, norme, taille, numéro de coulée |






