Tube carré en alliage de titane
Les tubes carrés en titane sont principalement utilisés pour fabriquer des composants de compresseurs pour moteurs d'avion et, dans une moindre mesure, des composants structurels pour fusées, missiles et avions à grande vitesse. Au milieu des années 1960, les tubes carrés et ronds en titane étaient utilisés dans l'industrie générale pour fabriquer des électrodes pour l'industrie de l'électrolyse, des condenseurs pour les centrales électriques, des appareils de chauffage pour le raffinage et le dessalement du pétrole et des dispositifs de contrôle de la pollution. Le titane et ses alliages sont devenus un matériau structurel résistant à la corrosion. De plus, des tubes en titane pur sont utilisés pour produire des matériaux de stockage d’hydrogène et des alliages à mémoire de forme.
-technologie de pointe pour la production de produits de tubes en titane


|
CHIMIQUE, PHYSIQUE ET |
|||||||
|
COMPOSITION CHIMIQUE |
Catégorie ASTM |
||||||
|
(Valeurs maximales) |
1 |
2 |
5 |
7 |
9 |
12 |
23 |
|
N, Azote |
0,03 |
0,03 |
0,05 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
|
C, Carbone |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,05 |
0,08 |
0,08 |
|
H, Hydrogène |
0,015 |
0,015 |
0,0125 |
0,015 |
0,013 |
0,015 |
0,0125 |
|
Fe, fer |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,25 |
0,3 |
0,25 |
|
O, Oxygène |
0,18 |
0,25 |
0,20 |
0,25 |
0,12 |
0,25 |
0.13 |
|
Pd, Palladium |
0,12-0,25 |
||||||
|
Al, Aluminium |
5,5-6,75 |
2,5-3,5 |
5,5-6.5 |
||||
|
Mo, Molybdène |
0,2-0,4 |
||||||
|
V, Vanadium |
3,5-4,5 |
2,0-3,0 |
3,5-4,5 |
||||
|
Ni, Nickel |
0,6-0,9 |
||||||
|
Ti, Titane |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
Bal. |
|
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES |
|||||||
|
Résistance à la traction, min (Mpa) |
240,00 |
345,00 |
895,00 |
345,00 |
620,00 |
483,00 |
828,00 |
|
Limite d'élasticité, décalage de 0,2%, |
170,00 |
275,00 |
825,00 |
275,00 |
483,00 |
345,00 |
759,00 |
|
Allongement (en 4D, min, %) |
24,00 |
20,00 |
10,00 |
20,00 |
15,00 |
18,00 |
10,00 |
|
Réduction de la superficie, min, % |
30,00 |
30,00 |
25,00 |
30,00 |
25,00 |
25,00 |
15,00 |
|
Dureté * Interpolée |
Rb70 |
Rb80 |
RC36 |
Rb80 |
RC28 |
Rc17* |
|
Spécifications disponibles pour les tubes carrés en titane
Dimensions du tube carré standard
| Dimensions extérieures (A × A) | Plage d'épaisseur de paroi | Rayon de coin | Applications typiques |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | 1,0 – 2,0 mm | 1,5 – 2,5 mm | Instrumentation, petits châssis |
| 15 × 15 mm | 1,0 – 2,5 mm | 2,0 à 3,0 mm | Structures légères, garde-corps |
| 20 × 20 millimètres | 1,5 à 3,0 mm | 2,5 à 3,5 mm | Charpente générale, mobilier |
| 25 × 25 mm | 1,5 à 3,5 mm | 3,0 à 4,0 mm | Architectural, mains courantes |
| 30 × 30 millimètres | 2,0 à 4,0 mm | 3,5 à 5,0 mm | Cadres structurels |
| 40 × 40 millimètres | 2,0 à 5,0 mm | 4,0 – 6,0 mm | Structures porteuses- |
| 50 × 50 millimètres | 2,5 à 6,0 mm | 5,0 – 7,5 mm | Charpentes lourdes, colonnes |
| 60 × 60 millimètres | 3,0 – 8,0 mm | 6,0 – 9,0 mm | Structures industrielles |
| 80 × 80 mm | 4,0 – 10,0 mm | 8,0 – 12,0 mm | Applications lourdes |
| 100 × 100 mm | 5,0 – 12,0 mm | 10,0 – 15,0 mm | Grandes structures, colonnes |
Dimensions du tube rectangulaire (A × B)
| Dimensions extérieures (A × B) | Plage d'épaisseur de paroi | Rayon de coin | Applications typiques |
|---|---|---|---|
| 20 × 10 mm | 1,0 – 2,5 mm | 2,0 à 3,0 mm | Cadres légers, garniture |
| 30 × 15 mm | 1,5 à 3,0 mm | 2,5 à 3,5 mm | Détails architecturaux |
| 40 × 20 mm | 1,5 à 3,5 mm | 3,0 à 4,0 mm | Garde-corps, supports |
| 50 × 25 mm | 2,0 à 4,0 mm | 3,5 à 5,0 mm | Membres structurels |
| 60 × 30 mm | 2,0 à 5,0 mm | 4,0 – 6,0 mm | Composants du cadre |
| 80 × 40 mm | 2,5 à 6,0 mm | 5,0 – 7,5 mm | Cadres robustes |
| 100 × 50 mm | 3,0 – 8,0 mm | 6,0 – 9,0 mm | Structures industrielles |
| 120 × 60 millimètres | 4,0 – 10,0 mm | 8,0 – 12,0 mm | Grands cadres |
| 150 × 50 mm | 5,0 – 12,0 mm | 10,0 – 15,0 mm | Applications spéciales |
Longueurs standards
| Type de longueur | Gamme | Tolérance |
|---|---|---|
| Longueurs aléatoires | 3000 – 6000 millimètres | Tel que fabriqué |
| Longueurs fixes | Personnalisé (1 000 – 12 000 mm) | +5 mm/-0 mm |
| Pré-découpé | Comme spécifié | ±1 mm (coupe de précision) |
Tolérances dimensionnelles
| Paramètre | Qualité de précision | Qualité commerciale |
|---|---|---|
| Dimensions extérieures (A, B) | ±0,25 mm | ±0,50mm |
| Épaisseur de paroi | ±5% | ±10% |
| Rayon de coin | ±0,5 mm | ±1,0 mm |
| Rectitude | 0,5 mm/m | 1,0 mm/m |
| Torsion | 1 degré par mètre | 2 degrés par mètre |
| Carré des côtés | 90 degrés ± 1 degré | 90 degrés ± 2 degrés |
| Carré de la coupe | 0,5 mm | 1,0 mm |
Tube carré en alliage de titane vs tube rond
Par rapport aux tubes ronds, les tubes carrés en alliage de titane offrent plusieurs avantages distincts pour les applications structurelles et architecturales. Les surfaces planes des tubes carrés permettent un assemblage, un soudage et une fixation beaucoup plus faciles- permettant des joints bout à bout simples, des connexions affleurantes et une fixation simple des supports et des raccords sans interfaces incurvées complexes. Les tubes carrés offrent une résistance à la torsion supérieure et une résistance égale dans les deux axes, ce qui les rend idéaux pour les cadres spatiaux, les fermes et les cadres où les charges proviennent de plusieurs directions. Leurs côtés plats permettent une esthétique épurée et moderne dans les applications architecturales exposées telles que les mains courantes, les façades et les meubles, tout en permettant également un empilage efficace pour le stockage et le transport. De plus, les tubes carrés simplifient le montage de composants tels que les panneaux solaires, la signalisation et les systèmes de revêtement, car les surfaces planes permettent le boulonnage direct ou le collage sans adaptateurs spéciaux. Pour les applications nécessitant à la fois des performances structurelles et une flexibilité de conception, les tubes carrés en titane offrent des avantages que les tubes ronds ne peuvent égaler.
Production en usine-à grande échelle

Des tubes carrés en titane selon ASTM B338/861/862 sont disponibles dans notre usine et offrent des performances élevées dans le système de contrôle qualité. Les tubes structurels carrés sont relativement peu coûteux, ont un rapport résistance-/-poids élevé et sont faciles à souder, former, poinçonner et percer. Sa forme creuse protège et dissimule les fils, tuyaux, pièces mobiles, etc. et il peut être laissé exposé.
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