Tuyaux en alliage de titane
Le titane est un métal hautement chimiquement stable avec une excellente résistance à la corrosion à la plupart des acides, alcalis, sels et autres milieux chimiques. À température ambiante, le titane réagit avec l'oxygène pour former un film d'oxyde dense sur la surface, empêchant ainsi une corrosion supplémentaire. Même dans des environnements extrêmes tels que des températures élevées, des pressions élevées et une forte corrosion, les tubes en titane peuvent conserver une longue durée de vie.
Aperçu des nuances d'alliage de titane
| Grade | Désignation UNS | Composition nominale | Caractéristiques clés | Applications principales |
|---|---|---|---|---|
| 5e année | R56400 | Ti-6Al-4V | Haute résistance, traitable thermiquement | Aéronautique, structurel, haute-pression |
| 7e année | R52400 | Ti-0,15Pd | Résistance supérieure à la corrosion | Traitement chimique, marine |
| 9e année | R56320 | Ti-3Al-2,5V | Résistance moyenne, excellente formabilité | Tubes hydrauliques, aérospatiale |
| 23e année | R56407 | Ti-6Al-4V ELI | Haute résistance, ténacité améliorée | Implants médicaux, cryogéniques |
Fournisseur professionnel de matériaux de tuyaux en titane pur - GNEE

Normes de dimensionnement des tuyaux en titane
| NPS | DN | DE[po (mm)] | Épaisseur de paroi [po (mm)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 5 | SCH 10s / 10 | SCH 30 | SCH 40s / 40 / MST | SCH 80 / 80 / XS | SCH 120 | SCH 160 | XXS | |||
| ⅛ | 6 | 0.405 (10.29) | 0.035 (0.889) | 0.049 (1.245) | 0.057 (1.448) | 0.068 (1.727) | 0.095 (2.413) | - | - | - |
| ¼ | 8 | 0.540 (13.72) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.088 (2.235) | 0.119 (3.023) | - | - | - |
| ⅜ | 10 | 0.675 (17.15) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.091 (2.311) | 0.126 (3.200) | - | - | - |
| ½ | 15 | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.109 (2.769) | 0.147 (3.734) | - | 0.188 (4.775) | 0.294 (7.468) |
| ¾ | 20 | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.113 (2.870) | 0.154 (3.912) | - | 0.219 (5.563) | 0.308 (7.823) |
| 1 | 25 | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.114 (2.896) | 0.133 (3.378) | 0.179 (4.547) | - | 0.250 (6.350) | 0.358 (9.093) |
| 1¼ | 32 | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.117 (2.972) | 0.140 (3.556) | 0.191 (4.851) | - | 0.250 (6.350) | 0.382 (9.703) |
| 1½ | 40 | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.145 (3.683) | 0.200 (5.080) | - | 0.281 (7.137) | 0.400 (10.160) |
| 2 | 50 | 2.375 (60.33) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.154 (3.912) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.343 (8.712) | 0.436 (11.074) |
| 2½ | 65 | 2.875 (73.03) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.203 (5.156) | 0.276 (7.010) | 0.300 (7.620) | 0.375 (9.525) | 0.552 (14.021) |
| 3 | 80 | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.216 (5.486) | 0.300 (7.620) | 0.350 (8.890) | 0.438 (11.125) | 0.600 (15.240) |
| 3½ | 90 | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.226 (5.740) | 0.318 (8.077) | - | - | 0.636 (16.154) |
Comparatif
Comparaison des propriétés mécaniques
| Grade | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Allongement (%) | Formabilité | Soudabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5e année | 895 | 825 | 10 | ★★ | ★★★ |
| 7e année | 345 | 275 | 20 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 9e année | 620 | 480 | 15 | ★★★★ | ★★★★★ |
| 23e année | 860 | 795 | 12 | ★★★ | ★★★ |
Comparaison de la résistance à la corrosion
| Environnement | 5e année | 7e année | 9e année | 23e année |
|---|---|---|---|---|
| Eau de mer | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Acides oxydants | Bien | Excellent | Bien | Bien |
| Acides réducteurs | Équitable | Excellent | Équitable | Équitable |
| Chlorures | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Haute température | Excellent | Bien | Bien | Excellent |
Comparaison des coûts
| Facteur | 5e année | 7e année | 9e année | 23e année |
|---|---|---|---|---|
| Coût des matières premières | Modéré | Haut | Modéré | Modéré-Élevé |
| Coût de fabrication | Plus haut | Faible | Modéré | Plus haut |
| Coût du cycle de vie | Faible | Très faible | Faible | Faible |
| Disponibilité | Excellent | Bien | Bien | Bien |
Tubes en titane pour applications industrielles :
Industrie maritime
Industrie chimique et pétrochimique
Industrie des pâtes et papiers
Articles de sport - manches de golf, cadres de vélo, etc.
Industrie médicale
Industrie nucléaire
Le titane est classé en deux catégories : commercialement pur et alliages contenant des additifs tels que l'aluminium et le vanadium.
Conditionnement et transport des alliages de titane
Nos tuyaux en alliage de titane sont protégés par un système d'emballage multicouche-de qualité export-conçu pour garantir qu'ils arrivent en parfait état. Chaque tuyau est d'abord protégé individuellement avec des entretoises en mousse ou des embouts en plastique pour éviter tout contact avec la surface et tout dommage, puis solidement regroupé avec des cerclages en acier et des protections de bord. Les paquets sont enveloppés dans une couche barrière contre l'humidité composée de papier VCI (Vapor Corrosion Inhibitor) et d'un film de polyéthylène, avec des paquets déshydratants ajoutés pour un contrôle supplémentaire de l'humidité pendant le transport maritime. Enfin, les tuyaux sont solidement emballés dans des caisses en bois robustes conformes à la NIMP 15 ou des palettes à ossature d'acier-, clairement étiquetées avec la qualité, les spécifications, le numéro de coulée, les dimensions et les marques d'expédition pour une traçabilité complète et une manipulation sûre pendant le transport international.

Pourquoi nous choisir
Le groupe GNEE possède sa propre usine produisant de nombreuses qualités différentes de produits en titane. L'usine dispose de travailleurs expérimentés, d'équipements qualifiés et professionnels, d'opérations bien-collaborées et d'une équipe commerciale dont les ventes augmentent toute l'année-tout au long de l'année. L'entreprise est spécialisée dans le domaine des matériaux en titane depuis plus de 10 ans et nous avons acquis une réputation mondiale grâce à notre livraison rapide, nos prix compétitifs et notre bon service après-vente-.

FAQ
Q1 : Quelle est la différence entre les tuyaux en titane sans soudure et soudés ?
Les tuyaux sans soudure sont fabriqués à partir de billettes solides sans cordon de soudure, offrant une intégrité maximale pour les applications à haute-pression ou critiques. Les tubes soudés sont fabriqués à partir de bandes avec une soudure longitudinale, offrant une production plus économique pour des diamètres plus grands et des longueurs plus longues. Les deux types sont acceptables selon les spécifications ASTM lorsqu’ils sont correctement fabriqués et inspectés.
Q2 : Différentes qualités de titane peuvent-elles être soudées ensemble ?
Oui, avec une sélection appropriée de métal d’apport :
Gr5 à Gr5 : Filleur ERTi-5
Gr5 à Gr9 : remplisseur ERTi-9
Gr7 à Gr2 : ERTi-7 ou ERTi-2
Gr23 à Gr23 : Filleur ERTi-5 ELI
Consultez les procédures de soudage pour des combinaisons spécifiques.
Q3 : Quelle est la pression nominale maximale pour les tuyaux en titane ?
Les pressions nominales dépendent de la qualité, de la taille, de l’épaisseur de la paroi et de la température. Consultez ASME B31.3 pour la tuyauterie de procédé ou les codes de conception spécifiques. À titre indicatif, les tuyaux Schedule 10S Grade 5 peuvent généralement supporter 2 000 à 4 000 psi en fonction du diamètre.
Q4 : Ces qualités sont-elles adaptées au service acide (environnements H₂S) ?
5e année: Résistance limitée, peut nécessiter des considérations particulières
7e année: Excellente résistance à la fissuration sous contrainte des sulfures
9e année: Bonne résistance, souvent spécifiée pour le service acide
23e année: Similaire au grade 5, avec une ténacité améliorée
Équipe digne de confiance

Visites clients

Participation du GNEE aux expositions

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