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Stanford Advanced Materials
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티타늄 및 티타늄 합금 파이프에 대한 ASTM 표준 사양

티타늄 및 티타늄 합금 이음매 없는 파이프에 대한 ASTM B861 표준 사양

--화학 성분

제품

컴포지션

UNS R50250

비합금 티타늄

UNS R50400

비합금 티타늄

UNS R50550

비합금 티타늄

UNS R56400

6% 알루미늄, 4% 바나듐

UNS R52400

0.12~0.25% 팔라듐

UNS R56320

3 % 알루미늄, 2.5 % 바나듐

UNS R52250

0.12 ~ 0.25% 팔라듐

UNS R53400

0.3 % 몰리브덴, 0.8 % 니켈

UNS R53413

0.5 % 니켈, 0.05 % 루테늄

UNS R53414

0.5 % 니켈, 0.05 % 루테늄

UNS R53415

0.5 % 니켈, 0.05 % 루테늄

UNS R52402

0.04 ~ 0.08 % 팔라듐

UNS R52252

0.04 ~ 0.08 % 팔라듐

UNS R56322

3% 알루미늄, 2.5% 바나듐, 0.04~0.08% 팔라듐

UNS R58640

3% 알루미늄, 8% 바나듐, 6% 크롬, 4% 지르코늄, 4% 몰리브덴

UNS R58645

3% 알루미늄, 8% 바나듐, 6% 크롬, 4% 지르코늄, 4% 몰리브덴, 0.04~0.08% 팔라듐

UNS R58210

15% 몰리브덴, 3% 알루미늄, 2.7% 니오브, 0.25% 실리콘

UNS R56407

6% 알루미늄, 4% 바나듐, 초저간극, ELI

UNS R56405

6% 알루미늄, 4% 바나듐, 0.04~0.08% 팔라듐

UNS R56403

6% 알루미늄, 4% 바나듐, 0.3~0.8% 니켈, 0.04~0.08% 팔라듐

UNS R52404

0.08 ~ 0.14 % 루테늄

UNS R52254

0.08~0.14 % 루테늄

UNS R56323

3% 알루미늄, 2.5% 바나듐, 0.08~0.14% 루테늄

UNS R56404

6% 알루미늄, 4% 바나듐, 초저간질, ELI 및 0.08~0.14% 루테늄

UNS R53442

0.4 % 니켈, 0.015 % 팔라듐, 0.025 % 루테늄 및 0.15 % 크롬

UNS R53445

0.4 % 니켈, 0.015 % 팔라듐, 0.025 % 루테늄 및 0.15 % 크롬

UNS R56340

4.5 % 알루미늄, 2 % 몰리브덴, 1.6 % 바나듐, 0.5 % 철 및 0.3 % 실리콘

UNS R58450

45 % 니오브

UNS R52815

1.5 % 알루미늄

UNS R54250

4 % 알루미늄, 2.5 % 바나듐, 1.5 % 철

--치수 공차

공칭 외경(NPS)

외경의 허용 오차 범위

초과

Under

1⁄8인치 ~ 11⁄2인치

3.2mm ~ 38mm

1⁄64 in.

0.397 mm

1⁄32인치

0.794 mm

11⁄2인치 이상 ~ 4인치 미만

38mm ~ 102mm

1⁄32인치

0.794 mm

1⁄32인치

0.794 mm

4인치 이상 ~ 8인치 미만

102mm ~ 203mm

1⁄16인치

1.588 mm

1⁄32인치

0.794 mm

8인치 이상 ~ 18인치 미만

203mm ~ 432mm

3⁄32인치

2.382 mm

1⁄32인치

0.794 mm

티타늄 및 티타늄 합금 용접 파이프에 대한 ASTM B862 표준 사양

--화학 성분

제품

구성

UNS R50250

비합금 티타늄

UNS R50400

비합금 티타늄

UNS R50550

비합금 티타늄

UNS R56400

6% 알루미늄, 4% 바나듐

UNS R52400

0.12~0.25% 팔라듐

UNS R56320

3 % 알루미늄, 2.5 % 바나듐

UNS R52250

0.12 ~ 0.25% 팔라듐

UNS R53400

0.3 % 몰리브덴, 0.8 % 니켈

UNS R53413

0.5 % 니켈, 0.05 % 루테늄

UNS R53414

0.5 % 니켈, 0.05 % 루테늄

UNS R53415

0.5 % 니켈, 0.05 % 루테늄

UNS R52402

0.04 ~ 0.08 % 팔라듐

UNS R52252

0.04 ~ 0.08 % 팔라듐

UNS R56322

3% 알루미늄, 2.5% 바나듐, 0.04~0.08% 팔라듐

UNS R58640

3% 알루미늄, 8% 바나듐, 6% 크롬, 4% 지르코늄, 4% 몰리브덴

UNS R58645

3% 알루미늄, 8% 바나듐, 6% 크롬, 4% 지르코늄, 4% 몰리브덴, 0.04~0.08% 팔라듐

UNS R58210

몰리브덴 15%, 알루미늄 3%, 니오브 2.7%, 실리콘 0.25%

UNS R56407. 티타늄 합금

6% 알루미늄, 4% 바나듐, 초저 간극, ELI

UNS R56405. 티타늄 합금

6% 알루미늄, 4% 바나듐, 0.04~0.08% 팔라듐

UNS R56403

6% 알루미늄, 4% 바나듐, 0.3~0.8% 니켈, 0.04~0.08% 팔라듐

UNS R52404

0.08 ~ 0.14 % 루테늄

UNS R52254

0.08~0.14 % 루테늄

UNS R56323

3% 알루미늄, 2.5% 바나듐, 0.08~0.14% 루테늄

UNS R56404

알루미늄 6%, 바나듐 4%, 초저간섭원소(ELI), 루테늄 0.08~0.14% 함유

UNS R53442

0.4 % 니켈, 0.015 % 팔라듐, 0.025 % 루테늄 및 0.15 % 크롬

UNS R53445

0.4 % 니켈, 0.015 % 팔라듐, 0.025 % 루테늄 및 0.15 % 크롬

UNS R56340

4.5 % 알루미늄, 2 % 몰리브덴, 1.6 % 바나듐, 0.5 % 철 및 0.3 % 실리콘

UNS R52815

1.5 % 알루미늄

UNS R54250

4% 알루미늄, 2.5% 바나듐, 1.5% 철

UNS R53390

0.25% 철, 0.4% 실리콘

--치수 공차

공칭 외경(NPS)

외경의 허용 오차 범위

Over

Under

1⁄8인치 ~ 11⁄2인치

3.2mm ~ 38mm

1⁄64 in.

0.397 mm

1⁄32인치

0.794 mm

11⁄2인치 이상 ~ 4인치 미만

38mm ~ 102mm

1⁄32인치

0.794 mm

1⁄32인치

0.794 mm

4인치 이상 ~ 8인치 미만

102mm ~ 203mm

1⁄16인치

1.588 mm

1⁄32인치

0.794 mm

8인치 이상 ~ 18인치 미만

203mm ~ 432mm

3⁄32인치

2.382 mm

1⁄32인치

0.794 mm

18인치 이상 ~ 26인치 미만

432mm ~ 660mm

1⁄8인치

3.175 mm

1⁄32인치

0.794 mm

26인치 이상 ~ 30인치 미만

660mm ~ 762mm

5⁄32인치

3.969 mm

1⁄32인치

0.794 mm

티타늄 및 티타늄 합금 파이프에 대한 ASTM 표준 사양: FAQ

1. 티타늄 및 티타늄 합금 파이프에 대한 ASTM 표준은 무엇인가요?

티타늄 및 티타늄 합금 파이프에 대한 ASTM 표준은 이음매 없는 파이프의 경우 ASTM B861, 용접 파이프의 경우 ASTM B862입니다. 이러한 표준은 일반적인 부식 방지 및 고온 서비스를 위한 심리스 및 용접 티타늄 및 티타늄 합금 파이프에 대한 요구 사항을 명시합니다.

2. ASTM 표준에는 어떤 등급의 티타늄이 포함되나요?

ASTM 표준은 다양한 용도에 적합한 특정 화학 성분과 기계적 특성을 가진 다양한 티타늄 등급을 다룹니다. 일반적인 등급으로는 1등급(비합금 티타늄), 2등급(비합금 티타늄), 5등급(Ti-6Al-4V), 9등급(Ti-3Al-2.5V) 등이 있습니다. 각 등급에는 특정 환경 조건 및 기계적 요구 사항에 적합한 고유한 특성이 있습니다.

3. 티타늄 파이프는 ASTM 표준에 따라 어떻게 제조되나요?

티타늄 파이프는 특정 ASTM 표준에 따라 여러 가지 공정을 사용하여 제조할 수 있습니다. 이음매 없는 파이프(ASTM B861)의 경우, 제조 공정에는 압출 또는 회전식 피어싱 기술과 냉간 가공 및 어닐링이 포함됩니다. 용접 파이프(ASTM B862)의 경우, 시트 또는 플레이트에서 파이프를 성형한 다음 불활성 가스 차폐 아크 용접 공정을 사용하여 용접한 다음 응력을 완화하고 원하는 기계적 특성을 얻기 위해 어닐링하는 공정이 포함됩니다.

4. 어떤 테스트와 검사가 필요하나요?

티타늄 파이프에 대한 ASTM 표준은 지정된 기계적 특성과 품질을 준수하기 위해 여러 가지 테스트와 검사를 요구합니다. 여기에는 인장 시험, 수압 또는 공압 시험, 평탄화 시험, 용접된 파이프의 경우 초음파 또는 방사선 검사와 같은 비파괴 검사가 포함될 수 있습니다. 재료 구성을 확인하기 위해 화학 분석도 수행됩니다.

5. 파이프 크기와 벽 두께는 어떻게 지정되나요?

티타늄 파이프의 파이프 크기와 벽 두께는 ASTM 표준에 따라 지정되며 일반적으로 미국 국립표준협회(ANSI ) 파이프 스케줄을 기반으로 합니다. 이 표준은 특정 벽 두께에 해당하는 공칭 파이프 크기(NPS)와 스케줄 번호에 대한 자세한 치수를 제공합니다.

6. 티타늄 파이프를 고온 애플리케이션에 사용할 수 있나요?

예, 티타늄과 그 합금은 고온에서도 우수한 중량 대비 강도 비율과 내식성으로 잘 알려져 있습니다. 그러나 티타늄의 기계적 특성과 산화에 대한 저항성이 각각 다르기 때문에 최대 사용 온도는 특정 티타늄 등급에 따라 다릅니다. 일반적으로 티타늄 파이프는 최대 600°F(316°C)의 온도에서 사용할 수 있으며, 일부 합금은 더 높은 온도에서도 사용할 수 있습니다.

ASTM 규격 티타늄 파이프의 주요 용도는 무엇인가요?

ASTM 표준에 지정된 티타늄 파이프는 고강도, 경량, 탁월한 내식성이 요구되는 산업에서 널리 사용됩니다. 이러한 응용 분야에는 항공우주 유압 시스템, 화학 처리 플랜트, 발전, 담수화 플랜트, 해양 시추 장비 등이 포함됩니다. 티타늄은 생체 적합성이 뛰어나 의료 기기 및 임플란트에도 적합합니다.

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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