+86-917-3381808

Titan fästelement

Titanfäste

 

Din ledande tillverkare av titanfästelement i Kina!

Baoji Yifang Titanium Industry Co. Ltd. är en tillverkare av fästelement med 15 års erfarenhet av djupbearbetning av titan, nickel, zirkonium och legeringsmaterial.

Stark produktionskapacitet

Den har en komplett produktionslinje av titan-, nickel- och zirkoniumstandarddelar, mer än 15 miljoner årliga produktionsvärden av titanstandarddelar och har godkänt ISO9001-2000 kvalitetssystemcertifiering.

 

Utmärkt design

Vi tillhandahåller kompletta lösningar som kan få din design färdig på några timmar. Vi använder toppmoderna tillverkningsanläggningar, avancerad teknik och rigorösa tester för att säkerställa att våra produkter uppfyller de högsta industristandarderna.

Omfattande kapacitet

Vår omfattande kapacitet inkluderar tillförlitlig leverans av titanmaterial från små till storskaliga beställningar, ingenjörstjänster, tillverkningsexpertis och designlösningar. Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier, inklusive flyg, försvar, medicin, kemisk bearbetning och mer.

Skräddarsydd lösning

Företaget har åtagit sig att tillhandahålla högkvalitativa fästelementlösningar och skräddarsydda tillverkningstjänster, inklusive: skräddarsydda bultar, skräddarsydda muttrar, skräddarsydda gängade dubbar och stänger, skräddarsydda skruvar, specialtillverkning av komponenter och specialtillverkade metallrör.

 

Introduktion till Titanium Fastener

 

 

Titanfästelement har blivit flitigt använt i många industrier under de senaste åren. Materialet är mycket aktivt, flexibelt/hög plasticitet och erbjuder en fantastisk kombination av styrka plus korrosions-, oxidations-, värme- och köldbeständighet; den är icke-magnetisk, giftfri och lätt. Den ger en låg värmeutvidgningskoefficient och är inte benägen att bli spröd vid extremt låga temperaturer.

 

Fördelar med Titanium Fästelement
 

Korrosionsbeständighet
Titan har utmärkt korrosionsbeständighet, även i tuffa miljöer, vilket gör fästelementen i titan särskilt lämpliga för marina, kemiska och andra korrosiva applikationer.

 

Högt förhållande mellan styrka och vikt
Titan är känt för sitt exceptionella hållfasthet-till-vikt-förhållande, vilket innebär att det ger hög draghållfasthet samtidigt som det förblir lätt. Den här egenskapen är särskilt värdefull i industrier där viktminskning är avgörande, såsom flyg- och bilindustrin.

 

Biokompatibilitet
Titan är biokompatibelt, vilket innebär att det tolereras väl av människokroppen. Detta gör fästelement i titan idealiska för användning i medicinsk utrustning som kirurgiska implantat och ortopedisk utrustning.

 

Temperaturbeständighet
Titan tål ett brett temperaturområde utan att förlora sina mekaniska egenskaper, vilket gör det lämpligt för applikationer som utsätts för extrem värme eller kyla.

 

Omagnetisk
Titan är omagnetiskt, vilket gör det lämpligt för applikationer där magnetisk störning måste minimeras, såsom i elektronisk utrustning och medicinsk utrustning som MRI-maskiner.

 

 
Typer av titanfästen
 
01/

Titanbultar
Dessa fästelement har ett gängat cylindriskt skaft med ett huvud i ena änden. Titanbultar erbjuder hög hållfasthet, utmärkt korrosionsbeständighet och låg densitet, vilket gör dem idealiska för applikationer som kräver lätta och hållbara fästlösningar. De används ofta inom flyg-, marin- och fordonsindustrin.
● Titan sexkantsbultar
● Fyrkantsbultar i titan
● Titan U-bultar
● Ögonbultar i titan
● Titanium T-bultar
● Fördröjningsbultar av titan
● Försänkta bultar i titan
● Titan J-bultar
● Insexbultar av titan
● Titanankarbultar

02/

Titannötter
Muttrar är invändigt gängade fästelement som används i kombination med bultar för att skapa en säker anslutning. Titanmuttrar ger exceptionell korrosionsbeständighet, hög hållfasthet och lätta egenskaper. De används ofta i applikationer som kräver pålitliga och hållbara anslutningar i aggressiva miljöer.
● Titan sexkantsmuttrar
● Fyrkantsmuttrar av titan
● Låsmuttrar i titan
● Titanium ögonnötter
● Titan vingmuttrar
● Titan T-muttrar
● Panelmuttrar i titan
● Kopplingsmuttrar i titan
● Titankupolmuttrar
● Titan ekollonnötter

03/

Titan skruvar
Mångsidiga och pålitliga titanskruvar erbjuder utmärkt styrka, korrosionsbeständighet och biokompatibilitet. De används i olika applikationer, inklusive flygkomponenter, medicinska implantat och marin utrustning. Titanskruvar är kända för sin hållbarhet och motståndskraft mot galvanisk korrosion.

04/

Titanbrickor
Brickor är tunna, platta skivor med ett centralt hål. Titanbrickor ger utmärkt korrosionsbeständighet och hjälper till att fördela belastningen jämnt. De används ofta tillsammans med fästelement av titan för att säkerställa säkra och pålitliga anslutningar.

 
 
Tillämpningarna av fästelement i titan
Titanium Cone Head Bolt

Kärnkraftsindustrin

Under konstruktionen av kärnreaktorer kräver många komponenter, rör och relaterade delar en stor mängd titan och titanlegeringsmetaller, och titanfästen är en av dem.

Titanium Hex Nut M20

Medicinsk industri

Titan är en biofil metall och används flitigt inom den medicinska industrin. Titanfästen används ofta vid fixering av kliniska frakturer och dislokationer, som är starka och inte lätt deformeras.

M3 X 8mm Titanium Bolt

Elektronisk utrustning

Tidigare använde många mobiltelefoner och datorer stålfästen. Stål är dock magnetiskt och behöver avmagnetiseras. Annars magnetiseras stålfästen lätt under påverkan av elektromagnetiska fält, vilket påverkar nätverkssignaler. Titanfästen är icke-magnetiska, lätta i vikt och hög hållfasthet, vilket gör dem mycket lämpliga för elektronisk utrustning.

Titanium Double Head Stud

Flyg- och rymdindustrin

Flygindustrin är fortfarande den viktigaste titananvändaren. Att använda fästelement av titan för att ersätta stålfästen med liknande hållfasthet har en betydande effekt på flygplanets viktminskning. Dessutom har titanlegering god elasticitet och icke-magnetiska egenskaper, vilket också spelar en mycket viktig roll för att förhindra att fästelement lossnar och förhindra magnetfältstörningar.

 

Titanium Fästelementskvaliteter förklaras

 

Grad 2 titan
Detta är en av de vanligaste typerna av titan och anses vara en arbetshäst i fästelementsindustrin. Grad 2 titan är också känt som kommersiellt rent titan, på grund av att det innehåller 99% titan. Några av de fall där titanfästen av grad 2 skulle vara idealiska inkluderar i fall där du behöver mycket god korrosionsbeständighet som i miljöer med mycket saltvatten och saltlösning. Utöver det är de också extremt resistenta mot andra kemikalier inklusive klorider, syralösningar och reducerande syror. Det faktum att den också är väldigt lätt och låg densitet gör den också idealisk för användning i fall där vikten måste minimeras.

Grad 5 titan
Grad 5 titan har modifierats för att ge den extra styrka. Den består av cirka 4 % vanadin, 6 % aluminium och 90 % titan. Resultatet är att den har dubbelt så stark styrka och hälften så mycket som jämförbara stålfästen. Den bibehåller dock korrosionsegenskaperna hos Grad 2 titan, vilket gör att den kan användas i alla ovan nämnda miljöer.

Grad 7 titan
Grad 7 titan är inte lika vanligt som de två ovan. Det är dock fortfarande ganska vanligt inom fästindustrin, eftersom det har ökat motståndskraften mot korrosion. Detta på grund av det faktum att den har 0.15 % palladium legerad med sig. Palladiumet ökar dramatiskt den initialt utmärkta korrosionsbeständigheten som rent titan har, vilket gör den idealisk för användning i områden där risken för kemisk korrosion är extremt hög.

Grad 23 titan
Detta är en typ av titan som har skapats med förbättrade mekaniska egenskaper även vid kryogena temperaturer. Det är mindre sannolikt att det lider av trötthet och spricker, vilket gör fästelement av grad 23 idealiska för att fästa utrustning som sannolikt kommer att användas i sådana miljöer.

 

Titan fästelement VS. Fästelement i rostfritt stål, hur väljer man?
 

Rostfritt stål VS. Titan: Korrosionsbeständighet
Både fästelement i rostfritt stål och fästelement i titan är tuffa material som kan fungera i tuffa miljöer. Dessa korrosionsbeständiga delar har dock olika mekanismer.
Rostfritt stål bekämpar rost med ett tunt och starkt kromoxidskikt, som skulle återskapa snabbt om det skadas. Mottagligheten hos vissa rostfria stålsorter för korrosion beror på deras krominnehåll. En högre andel krom i metallen minskar sannolikheten för rostbildning. Det bör nämnas att rostfritt stål inte är resistent mot alla frätande omgivningar. I vissa kemiska miljöer, till exempel, kan en vattenhaltig miljö som innehåller klorid förstöra detta skyddsskikt, och korrosion följer. På liknande sätt oxiderar titan och bildar ett tunt lager på ytan för att förhindra att metallen oxiderar ytterligare. Till skillnad från rostfritt stål fäster lagret stadigt på metallytan och kommer inte att brytas ned eller lossna med tiden på grund av atmosfärisk exponering. Det ger skydd mot en rad ämnen, såsom organiska syror, kloridlösningar och utspädda former av svavelsyra och saltsyra. Dessutom är titan en specialmetall med hög korrosionsbeständighet och fysisk stabilitet. Så titanfästelement har högre korrosionsbeständighet än fästelement i rostfritt stål, och de används i extrema miljöer som involverar alkalier, syror och andra industriella kemikalier. Kort sagt, Titan erbjuder utmärkt korrosionsbeständighet och mekanisk stabilitet, medan rostfritt stål uppvisar anständiga mekaniska egenskaper men saknar korrosionsbeständighet.

Rostfritt stål VS. Titan: Styrka-till-densitetsförhållande
Styrka-till-densitetsförhållandet är en annan slående skillnad mellan fästelement i rostfritt stål och fästelement av titan.
Titan utmärker sig för sitt styrka-till-vikt-förhållande. Den har en densitet på 4,51 g/cm³, vilket är mycket lägre än stål på 7,8-8 g/cm3. Med andra ord kan titan ge samma styrka som stål vid 40 % av sin vikt. Ett sådant utmärkt styrka-till-densitetsförhållande gör titan till ett önskvärt material för att tillverka flygplan, örlogsfartyg, rymdfarkoster och missiler. Du kan också lägga till aluminium, zirkonium och andra element för att förbättra egenskaperna hos titandelar.

Rostfritt stål VS. Titan: Biokompatibilitet
Både rostfria bultar och titanbultar används ofta inom den medicinska industrin. På grund av god biokompatibilitet med mänskliga vävnader och blod, används titanfästen typiskt för att tillverka hjärtstentar, tandimplantat, höftkulor och uttag i människokroppen. Dessa apparater används också för att tillverka kirurgiska instrument såsom kryckor och rullstolar. Fästelement i rostfritt stål är inte biokompatibla och kommer med färre användningsområden. Dessa anordningar används för att tillverka operationsbord och ångsterilisatorer i hygieniska miljöer.

Hur väljer man?
Med ett ord, titanfästelement föredras av avancerade industrier som flyg och det medicinska området på grund av bättre korrosionsbeständighet, högre hållfasthet-till-densitetsförhållande och god biokompatibilitet, medan fästelement i rostfritt stål är lämpliga för storskaliga konstruktioner som har färre krav på dessa fastigheter.
Titanprodukter är populära inom flygindustrin, vilket belastar vikten mycket mer än styrkan. De används också inom dental- och medicinindustrin eftersom titan är biokompatibelt och giftfritt. Rostfritt stål har fördelar jämfört med titan när en stor mängd behövs för konstruktion. Du hittar rostfritt stål användbart för dess svetsbarhet och lägre kostnad.

 

Hur väljer man det bästa materialet för dina fästelement?
M3 X 8mm Titanium Bolt
Titanium Exhaust Manifold Studs
Titanium Double Head Stud
Custom Car Modification Bolts

Aluminium
Detta material är ett av de billigaste materialen att använda när man skapar fästen, vilket också erbjuder mångsidighet. Det är ett allmänt använt och prisvärt materialalternativ som erbjuder producenterna många alternativ. Det fungerar bra för applikationer som kräver ett lätt, lägre hållfast material med stark korrosionsbeständighet. Aluminium kan ha styrkan av stål samtidigt som det väger en bråkdel av det när det blandas med andra metallegeringar.

Mässing och brons
Tenn och koppar är huvudkomponenterna i legeringen som används för att göra brons, som används för att göra fäste. Brons är ett utmärkt material för marina applikationer som skeppsbyggnad eller undervattenskonstruktion på grund av dess utmärkta korrosionsbeständighet. Den har en liknande rödaktig nyans som koppar men är dyrare än de flesta andra fästmaterial. De rostskyddande och elektriska konduktivitetsegenskaperna hos mässing, en legering av koppar och zink, är jämförbara med brons. Mässing har dock lägre draghållfasthet och är en jämförelsevis mjuk metall. Nyansen av mässing, som är guldgul, bidrar till dess attraktivitet som byggmaterial. Den mest populära kopparbaserade legeringen som används för att göra infästning är mässing, en blandning av koppar och zink. Den populäraste kopparbaserade legeringen är mässing, som är hyfsat billig att köpa och tillverka. Även om den har en blygsam styrka, erbjuder den en respektabel nivå av korrosionsbeständighet. Den erbjuder tillräckligt korrosionsskydd, är rimligt prissatt och har acceptabla elektriska konduktivitetsegenskaper. Korrosionsbeständigheten hos tenn- och kopparlegeringen som kallas brons är ganska bra.

Stål
Nästan 90 % av alla fästen som produceras årligen är gjorda av stål, det mest använda materialet i fästelementsproduktion. Denna metalls anmärkningsvärda grad av formbarhet, draghållfasthet och hållbarhet bidrar till dess tilltalande. Stål är också billigare att tillverka än andra metallformer och är ofta lättare att ha att göra med. Den kan tillverkas utan ytbehandling men behandlas ofta med zink eller krom. Ett standardmaterial för fästelement, stål finns i många former och styrkor, inklusive legerat stål, kolstål, rostfritt stål och många fler. Stål är ett mycket eftertraktat material för infästning på grund av dess korrosionsbeständighet och mekaniska hållfasthetsegenskaper. De tillgängliga mekaniska styrkorna är upp till 300 ksi.

Titan
Ett av de mest utmärkta materialen för tillverkning av fästelement är titan, som har exceptionellt slagkraftiga tillämpningar. Med sin höga styrka och enastående motståndskraft mot korrosion och slitage anses titan vara det bästa materialet för att göra infästning. Den erbjuder minimal vikt, hög grad och otrolig motståndskraft mot korrosion och slitage.

Polymerer
För tekniska ändamål tillhandahåller konstruerade polymerer särskilda egenskaper. Deras säkra driftstemperaturer ligger i allmänhet mellan 100 grader C och något runt 600 grader C. De erbjuder också god draghållfasthet och stark korrosionsbeständighet.

Keramik
Keramik är ett av de material som tål värme, tryck och korrosion bäst. Men de är ofta inte särskilt robusta; ett lätt övermoment kommer att få dem att gå sönder. På grund av deras initiala installationssvårigheter undviks de av de flesta individer.

Kolstålbultkvaliteter
Den mest typiska ståltypen som används för att skapa infästning är kolstål. För skruvar och bultar gjorda av kolstål är klasserna 2, 5 och 8 vanligtvis normen; legerat kolstål är en dyrare version av dessa metaller. I en slutprodukt varierar deras mekaniska styrka från cirka 50 ksi till 300 ksi.

Inconel 718
Den nickel-krom-molybdenlegeringsfamilj som utgör Inconel-fästen är känd för sin robusta hållfasthet vid höga temperaturer och utmärkta korrosionsbeständighet. På grund av sin solida termiska stabilitet kan Inconel användas i driftstemperaturer mellan kryogen och 2200 grader F. Inconel-bultar kan uthärda ett brett spektrum av mycket korrosiva situationer på grund av deras höga legeringssammansättning. Inconel-bultar angrips sällan under måttliga förhållanden som luft, havsvatten, neutrala salter och alkaliska medier. I mer korrosiva miljöer motstår nickel och krom oxiderande kemikalier; dock är nickel- och molybdenhalterna höga i icke-oxiderande miljöer.

Volfram
Volframfästen kan blockera strålning och har hög röntgensynlighet på grund av sin betydande bulk och basmetallsammansättning. På grund av metallens extremt höga smältpunkt är -3420 grader Celsius det perfekta botemedlet för några av de mest intensiva vakuumugnarna. Dessutom har den utmärkt korrosionsbeständighet.

Molybden
Molybden är en silvervit metall som är mycket seg och korrosionsbeständig. Det samlas in som en biprodukt från brytning av volfram eller koppar och bildar lätt föreningar med andra element. Även om molybden ofta används i kommersiella applikationer som en legering, finns det huvudsakligen i spårmängder i missiler, motorer och elektriska värmefilament. De behåller styrkan när de används som fästen eftersom de har en mycket hög smältpunkt på 2620 grader Celsius, en hög nivå av värmeledningsförmåga och en långsam värmeutvidgningshastighet. De fungerar bra i högtemperaturvakuumugnar, glastillverkning och militära tillämpningar eftersom de kan upprätthålla temperaturer utan att nämnvärt förändra formen, expandera eller mjukna.

 

 
Ultimat FAQ Guide till Titan Fästelement

 

F: Vad är titanium grad 5?

S: Titanium Grade 5 (Ti6Al-4V) är en titanlegering som innehåller 6 % aluminium och 4 % vanadin och väljs regelbundet på grund av dess utmärkta formbarhet, svetsbarhet och duktilitet. Att kombinera titan med andra metalliska element, som de som nämns ovan, gör det betydligt starkare än rent titan (Grade 1) och Grade 2 titan (kommersiellt rent). Med otrolig styrka, hög slagseghet och suveränt styrka-till-vikt-förhållande är Titanium Grade 5 den mest populära och mest använda titanlegeringen över hela världen. En annan fördelaktig egenskap hos Grad 5 Titan är dess korrosionsbeständighet. Liksom andra titanlegeringar som Grade 2 och Grade 7 Titanium, Grade 5 Titanium är resistent mot de flesta kemikalier och saltvatten. Det, förutom dess styrka, gör den till ett idealiskt materialval för många applikationer.

F: Varför välja titanfästen?

S: Klädskruvar är ofta titanbultar som används för deras visuella tilltalande titan är det överlägsna valet för applikationer med medelhög stress, där vikten är ett problem. Motorsport är ett primärt användningsfall för detta, särskilt i motocross, där stora bultar som svängarmsbulten och axlarna kan ersättas med titanalternativ för att spara betydande vikt. I en applikation där kostnaden inte är ett problem är valet självklart. Ur konsumentsynpunkt har Titan en premiumkaraktär, som kan ge din produkt eller ditt projekt en exklusiv känsla, särskilt när du marknadsför varorna. Titanfästelement kan också användas som "dress-up bultar" för att lägga till visuellt tilltalande till en del, till exempel kosmetiska fästelement i en motorrum, eller för att ändra utseendet på ett föremål med synliga komponenter. Beroende på kraven i ditt projekt kan titanfästen vara den idealiska lösningen du letar efter.

F: Vilka är nackdelarna med att välja titan?

S: Den största nackdelen med att välja titan är att det är dyrare än jämförbara metaller. Men om din applikation kräver det, uppväger fördelarna som materialet erbjuder vanligtvis den lilla kostnadsökningen.
Ett annat potentiellt problem med att välja titan är att använda det i miljöer som helt saknar fukt (allt mindre än 50 ppm fukt) eller miljöer som utsätts för syror. Materialet kommer snabbt att korrodera och kan till och med antändas.

F: Vilka industrier använder titanfästen?

S: Materialets oöverträffade styrka-till-vikt-förhållande och andra attraktiva egenskaper gör det idealiskt för användning inom flyg-, kemisk bearbetning, försvar, dental, avsaltning, medicinsk, marin, offshore olje- och gasindustri, bland annat.

F: Vad är användningen av titanfästen?

S: De används i kommersiella och militära satelliter, kommersiella och militära maritima applikationer, NASAs uppskjutningsfordon och rymdfarkoster, landningsställ och motorkomponenter samt ubåtsmaster och exteriörer. Flygplanssektorn är fortfarande den största titananvändaren. Att använda fästelement av titan för att ersätta stålfästen med jämförbar styrka påverkar avsevärt flygplanets viktminskning. Den medicinska industrin använder titan fästelement som biofila metaller som är robusta och inte lätt deformeras och används för att fixera kliniska frakturer och dislokationer.
När man bygger kärnreaktorer krävs titan för många rörledningar, komponenter och andra delar, och titanfästen är inget undantag. Idealiskt lämpade för att fästa elektronisk utrustning på elektroniska enheter, titanfästen är omagnetiska, starka och lätta.

F: Är titan starkare än stålbultar?

S: Styrkan och låga vikten hos titan gör den exceptionellt unik, och vissa titankvaliteter kan vara allt från två till fyra gånger starkare än rostfritt stål. Dessa funktioner gör Titanium idealiskt i vissa flyg-, medicinska och militära tillämpningar. Titan fästelement är resistenta mot saltvatten, vilket gör dem lämpliga för användning i maritima applikationer. De är också resistenta mot nästan alla klor- eller kloridlösningar, inklusive klorit, hypoklorit, klorat, perklorat och klordioxid. Om klor används med frånvaro av vatten dock, eller som en gas, kan detta orsaka snabb korrosion. Titanskruvar och fästen används i applikationer där hög hållfasthet i förhållande till vikt, utmärkt motståndskraft mot spänningskorrosionssprickor och hög korrosionsbeständighet krävs. En punkt att notera: Även om titan har utmärkt kloridbeständighet, reagerar det dåligt på starka syror som saltsyra eller svavelsyra, som angriper det skyddande passiva skiktet som titan bildar när det utsätts för syre. Detta kan orsaka korrosion.

F: Vad används titanskruvar till?

S: Det används mer allmänt i olika branscher. Vanliga skruvar i rostfritt stål är mer motståndskraftiga mot kompression än titanskruvar under högtrycksmiljöer. Därför väljs titanlegeringar för flyg- och rymdmetaller och titanskruvar används som anslutning.

F: Varför är titanbultar så dyra?

S: Gjutning eller smidning av titan ökar priset eftersom dessa måste göras i en inert atmosfär som helium eller argon. Titan kommer att brinna i en atmosfär av kväve såväl som en atmosfär av syre (det är där den guldfärgade titannitriden kommer från som de använder för att belägga borrkronor).

F: Behöver titanbultar anti-grip?

S: När det kommer till att använda titanbultar är det viktigt att välja rätt smörjmedel för att säkerställa att bultarna presterar som bäst och har lång livslängd. Ett av de bästa alternativen för att smörja titanbultar är ett högkvalitativt smörjmedel mot kärvning.

F: Kan titanskruvar tas bort?

S: Avlägsnande av ortopediska implantat kan ibland vara svårt på grund av påväxt av nytt ben. Titanskruvar kan bli inkapslade eller avskalade under processen med initial öppningsreduktion och intern fixering eller vid tidpunkten för borttagning av hårdvara. Svårigheter att ta bort skruvar från en låsplatta är särskilt välkänd.

F: Kan du borra titanbultar?

S: Du kan borra titan även med en vanlig HSS-metallborr. Att borra i titan kräver dock omfattande planering och tillgång till nödvändig utrustning. Hårdmetallborrspetsar rekommenderas eftersom de är starkare än titan.

F: Hur drar du åt titanbultar?

S: Så vitt jag vet är det "korrekta" sättet att först dra åt varje bult för hand och sedan ge ett 1/4 till 1/2 varv på vardera (vissa säger i ett kors och tvärs mönster) för att göra se till att varje bult har ungefär samma spänning innan den sista svängen blir rätt åtdragen.

F: Är titan starkare än rostfritt stål?

S: Titan är betydligt starkare än rostfritt stål, vilket gör det utmärkt för applikationer med hög stress som flygplansbyggnad. Rostfritt stål, å andra sidan, är mer korrosionsbeständigt än titan och används därför ofta i livsmedelsbearbetning och medicinsk utrustning.

F: Gör titanbultar någon skillnad?

S: Titan är det överlägsna valet för applikationer med medelhög stress, där vikten är ett problem. Motorsport är ett primärt användningsfall för detta, särskilt i motocross, där stora bultar som svängarmsbulten och axlarna kan ersättas med titanalternativ för att spara betydande vikt.

F: Är titanbultar starkare än grad 8-bultar?

A: Titan. Tillverkad av flygplanskvalitet titanium 6AL-4V (grad 5), de enastående fördelarna är att vi rullar gängorna för att producera större utmattningshållfasthet och minska skador. Dessa bultar är över 120,000psi ultimat draghållfasthet, lämpliga att ersätta både Grade 5 och Grade 8 stålbultar.

F: Är titanbultar rostsäkra?

S: Rent titan är resistent mot rost och korrosion från vätskor inklusive kemikalier, syror och saltvatten samt olika gaser på grund av dess oxidbarriär. Som namnet oxid antyder behövs syre för att producera denna barriär.

F: Kan titanskruvar orsaka problem?

S: Bakgrund: Titan anses allmänt vara en säker metall att använda vid implantation, men vissa studier har antytt att partikelformigt titan kan orsaka hälsoproblem antingen på platsen som ligger över implantatet eller i avlägsna organ, särskilt efter friktionsslitage av en medicinsk protes.

F: Är titanbultar starka?

S: Eftersom vi är ett ISO 9001:2008-certifierat företag kan vi tillverka alla typer av fästelement. Titan är känt för sin höga styrka i förhållande till vikt. Det är en stark metall med låg densitet som är ganska seg (särskilt i en syrefri miljö), glänsande och metallisk-vit till färgen.

F: Vad är styrkan hos en titanbult?

S: Även om det ger något mindre korrosionsbeständighet än olegerat Grade 2, Titanium Grade 5 fästelement är kritiska på grund av deras överlägsna styrka-till-vikt-förhållande som är 4 gånger starkare än 316 rostfritt stål med nästan halva vikten. Jämfört med Grade 2, Titanium Grade 5 är ungefär 2x starkare.

F: Vilka egenskaper har titanbultar?

S: Dessa bultar är solida och lätta och erbjuder utmärkt korrosionsbeständighet och hög draghållfasthet. Jämfört med stålbultar erbjuder titanbultar högre utmattningshållfasthet, brottseghet och en mycket högre smältpunkt på 1660 grader (3020 grader F).

Vi är professionella tillverkare och leverantörer av titanfästelement i Kina, specialiserade på att tillhandahålla anpassad service av hög kvalitet. Vi välkomnar dig varmt till grossistförsäljning av billiga titanfästen från vår fabrik. Kontakta oss för mer information.

svetsbarhetsfläns, testfläns, Rod bearbetade delar
Kontakta leverantören