Descrizione del riduttore eccentrico in titanio
I riduttori eccentrici in titanio, spesso chiamati riduttori di dimensione, sono raccordi essenziali progettati per collegare tubi di diametro diverso. Forniscono una transizione senza soluzione di continuità tra le dimensioni dei tubi, contribuendo a mantenere un flusso e una pressione costanti in sistemi con tubi di dimensioni diverse. Realizzati in titanio, un materiale famoso per la sua eccezionale resistenza alla corrosione, la forza e la leggerezza, questi riduttori sono perfetti per l'uso in ambienti difficili e applicazioni ad alte prestazioni.
Specifiche dei riduttori eccentrici in titanio
Proprietà
Standard
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ASTM B363, ASME B16.9
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Tipo
|
Riduttore concentrico, riduttore eccentrico
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Materiale
|
Titanio, lega di titanio
|
Grado
|
TA1, TA2, TA9, ecc.
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Densità
|
~4,51 g/cm3
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Composizionechimica(%)
Grado
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TA1 (grado 1 di Ti commercialmente puro)
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TA2 (CP Ti Grado 2)
|
TA9 (Ti-0,2Pd)
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Ti
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Bal.
|
Bal.
|
Bal.
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O
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≤ 0.18
|
≤ 0.25
|
≤ 0.25
|
C
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≤ 0.1
|
≤ 0.1
|
≤ 0.08
|
N
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≤ 0.03
|
≤ 0.03
|
≤ 0.03
|
H
|
≤ 0.015
|
≤ 0.015
|
≤ 0.015
|
Fe
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≤ 0.20
|
≤ 0.30
|
≤ 0.30
|
Pd
|
-
|
-
|
0.12-0.25
|
Altri elementi
|
Ognuno ≤ 0,1, Totale ≤ 0,4
|
Ciascuno ≤ 0,1, Totale ≤ 0,4
|
Ciascuno ≤ 0,1, Totale ≤ 0,4
|
*Leinformazioni sui prodotti di cui sopra si basano su dati teorici. Per requisiti specifici e richieste dettagliate, contattateci.
Specifiche
DN Dimensione nominale del tubo
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OD con smusso, d
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Lunghezza del riduttore h
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Estremità maggiore d
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Estremità più piccola d'
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I
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II
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I
|
II
|
20X15
|
26,7 mm (1,05″)
|
25 mm (0,98″)
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21,3 mm (0,84″)
|
18 mm (0,71″)
|
38 mm (1,50″)
|
32X20
|
42,2 mm (1,66″)
|
38 mm (1,50″)
|
26,7 mm (1,05″)
|
25 mm (0,98″)
|
51 mm (2,00″)
|
50X40
|
60,3 mm (2,37″)
|
57 mm (2,24″)
|
48,3 mm (1,90″)
|
45 mm (1,77″)
|
76 mm (2,99″)
|
90X50
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101,6 mm (4,00″)
|
-
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60,3 mm (2,37″)
|
-
|
102 mm (4,02″)
|
100X50
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114,3 mm (4,50″)
|
108 mm (4,25″)
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60,3 mm (2,37″)
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57 mm (2,24″)
|
102 mm (4,02″)
|
150X125
|
168,3 mm (6,63″)
|
159 mm (6,26″)
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141,3 mm (5,57″)
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133 mm (5,24″)
|
140 mm (5,51″)
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Per ulteriori specifiche e dettagli, contattateci.
Applicazioni del riduttore eccentrico in titanio
- Regolazione della portata: Utilizzato quando si verifica una variazione della portata all'interno di una tubazione, come ad esempio un aumento o una diminuzione del flusso, pur mantenendo costanti i requisiti di velocità.
- Protezione dell'ingresso della pompa: Installata agli ingressi delle pompe per ridurre al minimo il rischio di cavitazione, garantendo livelli di pressione stabili e un movimento efficiente del fluido.
- Interfaccia di strumentazione: Utilizzata spesso nelle connessioni con strumenti come misuratori di portata e valvole di controllo, aiuta ad allineare le dimensioni dei tubi con le specifiche della strumentazione.
Imballaggio del riduttore eccentrico in titanio
I nostri prodotti sono confezionati in cartoni personalizzati di varie dimensioni in base alle dimensioni del materiale. I piccoli articoli sono imballati in modo sicuro in scatole di PP, mentre gli articoli più grandi sono collocati in casse di legno personalizzate. Garantiamo il rigoroso rispetto della personalizzazione dell'imballaggio e l'uso di materiali di imbottitura appropriati per fornire una protezione ottimale durante il trasporto.


Imballaggio: Cartone, cassa di legno o personalizzato.
Processo di produzione
- Analisi della composizione chimica - Verificata con tecniche quali GDMS o XRF per garantire la conformità ai requisiti di purezza.
- Test delle proprietà meccaniche - Include test di resistenza alla trazione, allo snervamento e all'allungamento per valutare le prestazioni del materiale.
- Ispezione dimensionale - Misura lo spessore, la larghezza e la lunghezza per garantire la conformità alle tolleranze specificate.
- Ispezione della qualità della superficie - Verifica la presenza di difetti come graffi, crepe o inclusioni attraverso un esame visivo e a ultrasuoni.
- Prova di durezza - Determina la durezza del materiale per confermare l'uniformità e l'affidabilità meccanica.
Domande frequenti sui riduttori eccentrici in titanio
Q1. Che cos'è un riduttore eccentrico in titanio?
Un riduttore eccentrico in titanio è un raccordo progettato per collegare due tubi di diametro diverso. Consente un cambiamento graduale e regolare delle dimensioni dei tubi, facilitando un flusso e una pressione costanti nei sistemi che richiedono tubi di dimensioni diverse.
Q2. Quali sono i vantaggi dell'uso del titanio per i riduttori eccentrici?
Il titanio è noto per le sue eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione, forza e leggerezza, che lo rendono ideale per l'uso in ambienti difficili come le applicazioni di lavorazione chimica, marine e aerospaziali. Garantisce affidabilità e durata a lungo termine in condizioni difficili.
Q3. Dove vengono utilizzati i riduttori eccentrici in titanio?
I riduttori eccentrici in titanio sono comunemente utilizzati nei sistemi in cui si verificano variazioni di portata, negli ingressi delle pompe per prevenire la cavitazione e nelle connessioni con strumenti come misuratori di portata o valvole di controllo in cui è necessario regolare le dimensioni.
Tabella di confronto delle prestazioni con i prodotti della concorrenza
TA1 vs TA9 vs TZM
Proprietà
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TA1
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TA9
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TZM
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Tipo di materiale
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Titanio commercialmente puro
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Lega di titanio-palladio (maggiore resistenza alla corrosione)
|
Lega di titanio-zirconio-molibdeno
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Composizione principale
|
Ti ≥ 99,5%
|
Ti + 0,12-0,25% Pd
|
Mo + 0,4-0,6% Ti, 0,06-0,12% Zr
|
Densità (g/cm³)
|
4.51
|
4.51
|
10.2
|
Resistenza alla trazione (MPa)
|
≥ 240
|
≥ 380
|
620-900 (ad alte temperature)
|
Resistenza allo snervamento (MPa)
|
≥ 170
|
≥ 345
|
550-800
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Allungamento (%)
|
≥ 24
|
≥ 20
|
10-20
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Resistenza alla corrosione
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Eccellente nella maggior parte degli ambienti leggermente corrosivi
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Eccezionale, soprattutto in presenza di cloruri o sostanze riducenti
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Moderata, scarsa resistenza all'ossidazione ma eccellente resistenza alle alte temperature
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Intervallo di temperatura di esercizio
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Fino a 300°C
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Fino a 350°C
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Oltre 1000°C
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Applicazioni tipiche
|
Medicale, marino, scambiatori di calore, aerospaziale
|
Apparecchiature chimiche, sistemi di clorazione, sistemi per acqua di mare
|
Stampi ad alta temperatura, componenti per zone calde, strutture nucleari e aerospaziali
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Livello di costo
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Moderato
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Più alto
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Alto
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Informazioni correlate
- Caratteristiche prestazionali dei raccordi per tubi in titanio
- Eccezionale resistenza alla corrosione
I raccordi per tubi in titanio eccellono nella resistenza alla corrosione in vari ambienti difficili. Ciò è dovuto alla capacità del titanio di sviluppare rapidamente uno strato di ossido denso e stabile (TiO₂) quando viene esposto all'aria o agli agenti ossidanti. Questa pellicola di ossido agisce come una barriera, impedendo ulteriori interazioni tra le sostanze corrosive e la base di titanio, offrendo così un'autoprotezione. In settori come quello chimico, i raccordi in titanio sono in grado di resistere ad acidi aggressivi come l'acido solforico e nitrico concentrato, nonché a sostanze corrosive come l'acqua di mare e la salamoia. Di conseguenza, possono trasportare in modo affidabile i fluidi corrosivi per lunghi periodi, riducendo la frequenza della manutenzione e della sostituzione dei componenti.
- Alta resistenza ed eccezionale tenacità
I raccordi per tubi in titanio sono noti per la loro straordinaria resistenza, con valori di resistenza alla trazione che vanno da 300 MPa a oltre 1000 MPa, a seconda del tipo di materiale e del processo di produzione. Oltre all'elevata resistenza, presentano anche un'eccellente tenacità, che consente loro di assorbire pressione, urti e vibrazioni senza incrinarsi facilmente. Questa combinazione di durata e resilienza garantisce prestazioni affidabili anche in presenza di elevate pressioni interne e forze esterne, rendendoli adatti ai sistemi chimici ad alta pressione e alle applicazioni di ingegneria navale.
- Resistenza alla temperatura
Con un elevato punto di fusione di circa 1668°C, il titanio mantiene prestazioni eccellenti in un ampio intervallo di temperature. Sebbene la sua resistenza possa diminuire a temperature elevate, i raccordi in titanio mantengono la loro integrità strutturale e la loro forza in ambienti a temperature moderatamente elevate (ad esempio, 300-400°C), rendendoli ideali per applicazioni di scambio termico a media temperatura. Inoltre, i raccordi in titanio hanno prestazioni eccezionali in ambienti criogenici, come nei sistemi di trasporto del gas naturale liquefatto (LNG), senza diventare fragili, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile in condizioni di bassa temperatura.
- Eccellente biocompatibilità
I raccordi per tubi in titanio sono ampiamente utilizzati in campo medico grazie alla loro superiore biocompatibilità. Il titanio provoca reazioni immunitarie minime nel corpo umano, rendendolo molto adatto all'uso in sistemi medici, come vasi sanguigni artificiali e apparecchiature per la dialisi. Interagisce armoniosamente con i tessuti umani e i fluidi corporei senza causare infiammazioni o altre reazioni avverse, garantendo un utilizzo sicuro nelle applicazioni mediche.
Il titanio ha una densità di circa 4,51 g/cm³, che lo rende significativamente più leggero di molti metalli comunemente utilizzati, tra cui acciaio e rame. Questa proprietà rende i raccordi per tubi in titanio particolarmente vantaggiosi per l'industria aerospaziale e automobilistica, dove la riduzione del peso è fondamentale. Ad esempio, nei sistemi idraulici e di alimentazione degli aerei, i raccordi in titanio contribuiscono a ridurre il peso complessivo del velivolo, con conseguente riduzione del consumo di carburante e miglioramento delle capacità di manovra.
Specificazione
Proprietà
Standard
|
ASTM B363, ASME B16.9
|
Tipo
|
Riduttore concentrico, Riduttore eccentrico
|
Materiale
|
Titanio, lega di titanio
|
Grado
|
TA1, TA2, TA9, ecc.
|
Densità
|
~4,51 g/cm3
|
Composizionechimica(%)
Grado
|
TA1 (grado 1 di Ti commercialmente puro)
|
TA2 (CP Ti Grado 2)
|
TA9 (Ti-0,2Pd)
|
Ti
|
Bal.
|
Bal.
|
Bal.
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O
|
≤ 0.18
|
≤ 0.25
|
≤ 0.25
|
C
|
≤ 0.1
|
≤ 0.1
|
≤ 0.08
|
N
|
≤ 0.03
|
≤ 0.03
|
≤ 0.03
|
H
|
≤ 0.015
|
≤ 0.015
|
≤ 0.015
|
Fe
|
≤ 0.20
|
≤ 0.30
|
≤ 0.30
|
Pd
|
-
|
-
|
0.12-0.25
|
Altri elementi
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Ognuno ≤ 0,1, Totale ≤ 0,4
|
Ciascuno ≤ 0,1, Totale ≤ 0,4
|
Ciascuno ≤ 0,1, Totale ≤ 0,4
|
*Leinformazioni sui prodotti di cui sopra si basano su dati teorici. Per requisiti specifici e richieste dettagliate, contattateci.
Specifiche
DN Dimensione nominale del tubo
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OD con smusso, d
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Lunghezza del riduttore h
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Estremità maggiore d
|
Estremità più piccola d'
|
I
|
II
|
I
|
II
|
20X15
|
26,7 mm (1,05″)
|
25 mm (0,98″)
|
21,3 mm (0,84″)
|
18 mm (0,71″)
|
38 mm (1,50″)
|
32X20
|
42,2 mm (1,66″)
|
38 mm (1,50″)
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26,7 mm (1,05″)
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25 mm (0,98″)
|
51 mm (2,00″)
|
50X40
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60,3 mm (2,37″)
|
57 mm (2,24″)
|
48,3 mm (1,90″)
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45 mm (1,77″)
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76 mm (2,99″)
|
90X50
|
101,6 mm (4,00″)
|
-
|
60,3 mm (2,37″)
|
-
|
102 mm (4,02″)
|
100X50
|
114,3 mm (4,50″)
|
108 mm (4,25″)
|
60,3 mm (2,37″)
|
57 mm (2,24″)
|
102 mm (4,02″)
|
150X125
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168,3 mm (6,63″)
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159 mm (6,26″)
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141,3 mm (5,57″)
|
133 mm (5,24″)
|
140 mm (5,51″)
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Per ulteriori specifiche e dettagli, contattateci.