ASTM B338 は熱交換器チューブのどのグレードをカバーしていますか?
ASTM B338 仕様は、凝縮器および熱交換器用のシームレスおよび溶接されたチタン合金チューブを対象としています。このガイドでは次のグレードについて説明します。
| 学年 | タイプ | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 1年生 | 非合金チタン | 最高の延性、最高の成形性、優れた耐食性 |
| Gr.3 | 非合金チタン | Gr.1、Gr.2よりも高強度 |
| Gr.7 | 非合金 + 0.12-0.25% Pd | 還元酸に対する優れた耐食性 |
| Gr.9 | Ti (3% Al、2.5% V) | 高強度、良好な溶接性 |
| Gr.11 | 非合金 + 0.12-0.25% Pd | Gr.7に似ていますが処理が異なります |
これらのグレードは化学組成と機械的特性が異なるため、幅広い用途に使用できます。GR1 チタンチューブその中で最も形成しやすいグレードです。

これらのチタングレードの化学組成は何ですか?
| 学年 | C | N | H | 鉄 | O |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | 0.18 |
| Gr.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | 0.35 |
| Gr.7 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | 0.25 |
| Gr.9 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.15 |
| Gr.11 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.25 |
ASTM B338 チタンチューブの機械的特性は何ですか?
| 学年 | 引張強さ(MPa) | 降伏強さ(MPa) | 伸長 (%) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 240以上 | 170以上 | 24 以上 |
| Gr.3 | 450以上 | 380以上 | 18 以上 |
| Gr.7 | 345 以上 | 275 以上 | 20以上 |
| Gr.9 | 620以上 | 483 以上 | 15 以上 |
| Gr.11 | 240以上 | 170以上 | 24 以上 |
グレード 1 は強度が最も低いですが、延性は最も高くなります。グレード 1 チタン降伏強度最小 170 MPa、伸び率 24%。グレード 9 (3Al-2.5V) は、620 MPa の引張強度で最高の強度を提供します。
このチタン製熱交換器チューブの主な特徴は何ですか?
| 特徴 | 利点 |
|---|---|
| 優れた耐食性 | 強力な化学薬品、海水、酸性環境に耐えます |
| 高い強度対-比 | 軽量でありながら強度があり、機器全体の重量を軽減します |
| 熱安定性 | 高温でも特性を維持 |
| 効率的な熱伝達 | 凝縮器と熱交換器の負荷に合わせて最適化 |
| シームレス構造 | 溶接継ぎ目がなく、潜在的な故障箇所を排除 |
ASTM B338 チタンチューブはどのような業界で使用されていますか?
| 業界 | 応用 |
|---|---|
| 化学処理 | 腐食性薬品用熱交換器、gr1チタンリアクターコンポーネント |
| 発電 | 発電所の凝縮器と熱交換器 |
| 石油とガス | 石油精製およびガス処理用の熱交換器 |
| 航空宇宙 | 航空機熱交換器およびその他の航空宇宙システム |
| 海洋 | 海水淡水化および造船用熱交換器 |
gr1 化学処理用チタン酸およびアルカリの攻撃に対して優れた耐性を示します。GR1 チタン熱交換器チューブは海洋および化学用途の標準的な選択肢です。
これらのチタンチューブの代替グレードとしてはどのようなものがあるでしょうか?
ASTM B338 Gr.1、Gr.3、Gr.7、Gr.9、および Gr.11 が広く使用されていますが、特定の用途には代替グレードも利用できます。
| 代替グレード | 違い |
|---|---|
| 2級 | Gr.1 より強度が高く (降伏 275 MPa)、延性が低い (伸び 20%) |
| Gr.12 | 強度と耐食性を向上させるため、0.3% Mo と 0.8% Ni を含有 |
| Gr.16 | 0.04 ~ 0.08% のパラジウムを含む非合金チタン、Gr.7 に似ていますが、パラジウムが低い |
選ぶGR1 チタンチューブ最大限の成形性が必要な場合。還元酸環境での耐食性を高めるには、Gr.7 または Gr.11 を選択してください。高強度の用途には Gr.9 を選択してください。-
ASTM B338 チタンチューブはどのように検査されますか?
| テスト | 説明 |
|---|---|
| 化学分析 | 確認するチタングレード1組成ASTM に基づくその他のグレード |
| 引張試験 | 降伏強さ、引張強さ、伸びを確認する |
| 平坦化試験 | チューブの延性については ASTM B338 に準拠 |
| フレアリングテスト | チューブ拡張機能については ASTM B338 に準拠 |
| 超音波検査(UT) | シームレスチューブ用 |
| 渦電流検査 (ET) | 溶接チューブ用 |
| 静水圧試験 | 規格に基づく圧力テスト |
| 寸法検査 | 外径、肉厚、長さを確認してください |
パッケージ化された
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 個包装 | 各チューブの周りのプラスチック フィルムまたは VCI 紙 |
| 同梱 | 保護パッド付きスチールストラップ |
| 木箱 | 標準合板箱をエクスポート- |
| エンドキャップ | 両端にプラスチックキャップが付いています |
| ラベリング | グレード、熱価、サイズ、PO番号 |

よくある質問
1. ASTM B338とは何ですか?
ASTM B338 は、凝縮器および熱交換器用のシームレスおよび溶接されたチタンおよびチタン合金チューブの標準仕様です。熱転写用途向けの Gr.1、Gr.3、Gr.7、Gr.9、および Gr.11 を含むグレードをカバーしています。
2. グレード 1 とグレード 3 のチタンチューブの違いは何ですか?
グレード 1 は、引張強さ 240 MPa、降伏強さ 170 MPa、伸び率 24% です。グレード 3 は、引張強さ 450 MPa と降伏強さ 380 MPa が高くなりますが、伸びは 18% 低くなります。成形には Gr.1 を、より高い強度には Gr.3 を選択してください。
3. グレード 7 とグレード 11 のチタンチューブの違いは何ですか?
どちらもパラジウム (0.12 ~ 0.25%) を含んでおり、還元酸に対する耐食性を高めています。グレード 7 は、引張強さ 345 MPa、降伏点 275 MPa です。グレード 11 は、引張 240 MPa、降伏 170 MPa で、グレード 1 と同様ですが、パラジウムが含まれています。
4. グレード 9 チタンチューブは何に使用されますか?
グレード 9 (3Al-2.5V) は、引張強さ 620 MPa、降伏強さ 483 MPa の高強度チタン合金です。-。航空宇宙用油圧システム、航空機熱交換器、高圧化学処理装置などに使用されています。
5. ASTM B338 チタンチューブはどのような業界で使用されていますか?
化学処理、発電、石油・ガス、航空宇宙、海洋産業。具体的な用途には、腐食性化学物質用の熱交換器、発電所のコンデンサー、石油精製、航空機システム、海水淡水化などがあります。
6. グレード 1 チタンチューブの同等グレードは何ですか?
UNS R50250 と Werkstoff Nr. 3.7025 が主に同等です。グレード 1 は、延性を最大にする低酸素 (最大 0.18%) と低鉄 (最大 0.20%) を備えた商業用純チタンとしても知られています。
7. グレード 1 とグレード 2 のチタンチューブの違いは何ですか?
グレード 1 は降伏強度が低く (170 MPa 対 275 MPa)、伸びが高くなります (24% 対 20%)。グレード 2 は強度は高くなりますが、成形性は劣ります。どちらも耐食性に優れています。曲げと成形には Gr.1 を選択してください。高圧の場合は Gr.2 を選択してください。





