Tubes sans soudure AMS 5589 GH4169 pour turbine à gaz
En tant que fournisseur et fabricant leader en Chine, GNEE Steel propose des produits en alliage à base de nickel-efficaces-.
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Gnee Super Alloy (Tianjin) Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs les plus professionnels de tubes sans soudure ams 5589 gh4169 pour turbine à gaz en Chine. Si vous envisagez de vendre en gros des tubes sans soudure ams 5589 gh4169 de haute qualité pour turbine à gaz fabriqués en Chine, n'hésitez pas à obtenir un échantillon gratuit de notre usine. Un bon service et un prix raisonnable sont disponibles.
Des-turbines à gaz terrestres aux systèmes de propulsion marins avancés, nosTubes en acier sans soudure Gnee Steel AMS 5589 GH4169fournit la stabilité thermique critique requise pour un fonctionnement à long-cycle. Nous comprenons que les temps d’arrêt sont inacceptables dans la production d’électricité. Par conséquent, nos tubes sont soumis à des processus de fabrication rigoureux pour résister à des milliers de cycles de démarrage-arrêt sans dégradation structurelle.
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Description des tubes sans soudure AMS 5589 GH4169 pour turbine à gaz

La norme AMS 5589 définit des tubes en alliage de nickel GH4169 (Inconel 718) sans soudure à hautes performances, conçus pour les applications aérospatiales et de turbines à gaz, offrant une résistance supérieure au fluage et une résistance élevée jusqu'à 1 300 degrés F (704 degrés). Ces tubes présentent également une excellente résistance à la corrosion et une résistance élevée à la traction, ce qui les rend idéaux pour les composants de turbines à extrémité chaude et les canalisations de fluides.
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Tuyau de carburant pour moteur d'avion GH4169Description
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Spécification | AMS 5589 (Spécifications des matériaux aérospatiaux) |
| Matériel | GH4169 (UNS N07718 / Inconel 718) |
| Formulaire de produit | Tube travaillé à froid sans soudure |
| Application | Moteurs à turbine à gaz (revêtements de chambre de combustion, systèmes de prélèvement d'air, collecteurs de carburant, conduites de refroidissement) |
| Exigences de conception | Résistance à haute température, résistance à l'oxydation, résistance à la fatigue thermique, résistance au fluage |
| Normes applicables | AMS 5589, AMS 5590, ASTM B983, ASME SB983 |
Note: AMS 5589est la principale spécification aérospatiale pourTube sans soudure en Inconel 718utilisé dans les applications de turbines à gaz et d'avions-à haute température. Le matériel est produit parfusion par induction sous vide (VIM)suivi derefusion à l'arc sous vide (VAR).
Tubes AMS 5589 GH4169 Spécification
Composition chimique des tubes AMS 5589 GH4169
| Ni | Cr | Nb+Ta | Mo | Ti | Al | Cu | Fe |
| 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | 4.75-5.50 | 2.80-3.30 | 0.65-1.15 | 0.20-0.80 | Inférieur ou égal à 0,3 | Bal. |
Propriétés mécaniques des tubes de turbine à gaz GH4169
| Conditions d'essai | Traction Rm (MPa) | Rendement Rp0,2 (MPa) | Allongement A5 (%) | Réduction de la superficie (%) |
|---|---|---|---|---|
| Haute température (650 degrés) | Supérieur ou égal à 1000 | Supérieur ou égal à 850 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 20 |
Cliquez pour télécharger le fichier PDF de l'alliage GH4169 maintenant
Diamètre de tuyau standard pour les applications de turbine à gaz GH4169
| DO (po) | Diamètre extérieur (mm) | Mur (dans) | Mur (mm) | Poids (lb/pied) | Poids (kg/m) | Application typique d'une turbine à gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | 3.18 | 0.016 | 0.41 | 0.013 | 0.019 | Instrumentation, petites lignes de refroidissement |
| 0.125 | 3.18 | 0.020 | 0.51 | 0.016 | 0.024 | Instrumentation-haute pression |
| 0.188 | 4.78 | 0.020 | 0.51 | 0.025 | 0.037 | Lignes de contrôle, refroidissement à faible-débit |
| 0.188 | 4.78 | 0.028 | 0.71 | 0.034 | 0.051 | Détection d'air de prélèvement, refroidissement général |
| 0.188 | 4.78 | 0.035 | 0.89 | 0.042 | 0.063 | Conduites de refroidissement à haute-pression |
| 0.250 | 6.35 | 0.020 | 0.51 | 0.034 | 0.051 | Retour de carburant, conduites d'équilibrage |
| 0.250 | 6.35 | 0.028 | 0.71 | 0.047 | 0.070 | Alimentation en carburant, refroidissement général |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.058 | 0.086 | Air de refroidissement principal, collecteurs de carburant |
| 0.250 | 6.35 | 0.049 | 1.24 | 0.079 | 0.118 | Alimentation en air-haute pression |
| 0.313 | 7.95 | 0.028 | 0.71 | 0.060 | 0.089 | Conduites de refroidissement de combustion |
| 0.313 | 7.95 | 0.035 | 0.89 | 0.074 | 0.110 | Alimentation refroidissement turbine |
| 0.313 | 7.95 | 0.049 | 1.24 | 0.102 | 0.152 | Collecteurs de refroidissement à haut-débit |
| 0.375 | 9.53 | 0.028 | 0.71 | 0.073 | 0.109 | Conduites d'air de prélèvement principales |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.090 | 0.134 | Alimentation refroidissement turbine |
| 0.375 | 9.53 | 0.042 | 1.07 | 0.107 | 0.159 | Conduites de refroidissement à haute-pression |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.124 | 0.185 | Refroidissement extrême pression |
| 0.500 | 12.70 | 0.035 | 0.89 | 0.122 | 0.182 | Collecteurs d'air de refroidissement principaux |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.168 | 0.250 | Alimentation en refroidissement-à volume élevé |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.218 | 0.324 | Collecteurs d'air de prélèvement principaux |
| 0.625 | 15.88 | 0.035 | 0.89 | 0.154 | 0.229 | Grands conduits de refroidissement |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.213 | 0.317 | Refroidissement du carter de combustion |
| 0.625 | 15.88 | 0.065 | 1.65 | 0.278 | 0.414 | Alimentation principale-de gros volumes |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.258 | 0.384 | Collecteurs d'air de refroidissement principaux |
| 0.750 | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.337 | 0.502 | Grande conduite de refroidissement du moteur |
| 0.750 | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 0.422 | 0.628 | Systèmes de refroidissement-pour usage intensif |
| 1.000 | 25.40 | 0.065 | 1.65 | 0.458 | 0.681 | Alimentation en air du moteur principal |
| 1.000 | 25.40 | 0.083 | 2.11 | 0.578 | 0.860 | Distribution d'air-à volume élevé |
GH4169 est la taille de tube de turbine à gaz la plus couramment utilisée
| Rang | DO (po) | Diamètre extérieur (mm) | Mur (dans) | Mur (mm) | Fréquence d'utilisation | Domaine d'application typique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | Très élevé | Air de prélèvement, refroidissement, collecteurs de carburant |
| 2 | 0.188 | 4.78 | 0.028 | 0.71 | Très élevé | Lignes de détection, contrôle du refroidissement |
| 3 | 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | Haut | Refroidissement de la turbine, réseau d'air de prélèvement |
| 4 | 0.250 | 6.35 | 0.028 | 0.71 | Haut | Alimentation en carburant, refroidissement général |
| 5 | 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | Moyen | Collecteurs d'air de refroidissement principaux |
| 6 | 0.313 | 7.95 | 0.035 | 0.89 | Moyen | Refroidissement de la chambre de combustion, alimentation de la turbine |
| 7 | 0.125 | 3.18 | 0.020 | 0.51 | Moyen | Instrumentation, petit refroidissement |
| 8 | 0.188 | 4.78 | 0.020 | 0.51 | Moyen | Refroidissement à faible-débit, conduites de retour |
| 9 | 0.500 | 12.70 | 0.035 | 0.89 | Moyen | Air de refroidissement principal, grands collecteurs |
| 10 | 0.375 | 9.53 | 0.042 | 1.07 | Faible | Conduites de refroidissement à haute-pression |
Guide des tailles de tubes GH4169 pour les applications de turbines à gaz
| Domaine d'application | DO recommandée (po) | Mur recommandé (po) | Température de fonctionnement (degré) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|
| Conduites d'air de refroidissement (faible débit) | 0.125 – 0.188 | 0.016 – 0.020 | 300-500 | 200-500 |
| Conduites d'air de refroidissement (général) | 0.188 – 0.250 | 0.020 – 0.028 | 400-600 | 500-1,000 |
| Conduites d'air de refroidissement (débit élevé) | 0.250 – 0.375 | 0.028 – 0.035 | 500-700 | 1,000-2,000 |
| Collecteurs de refroidissement principaux | 0.500 – 0.750 | 0.049 – 0.065 | 500-650 | 500-1,500 |
| Conduites d'air de purge (basse pression) | 0.250 – 0.375 | 0.028 – 0.035 | 400-600 | 200-500 |
| Conduites d'air de purge (haute pression) | 0.313 – 0.500 | 0.035 – 0.049 | 500-650 | 500-1,500 |
| Collecteurs d'air de prélèvement principaux | 0.500 – 1.000 | 0.049 – 0.083 | 500-650 | 300-800 |
| Collecteurs de carburant | 0.188 – 0.313 | 0.028 – 0.035 | 50-150 | 500-3,000 |
| Conduites d'alimentation en carburant | 0.250 – 0.500 | 0.028 – 0.049 | 50-150 | 500-5,000 |
| Refroidissement de la chambre de combustion | 0.250 – 0.375 | 0.035 – 0.049 | 600-700 | 1,000-2,000 |
| Alimentation en refroidissement des turbines | 0.313 – 0.500 | 0.035 – 0.049 | 500-650 | 500-1,500 |
| Instrumentation / Détection | 0.125 – 0.188 | 0.016 – 0.020 | 300-600 | 100-500 |
| Lignes de commande (hydrauliques/pneumatiques) | 0.188 – 0.250 | 0.020 – 0.028 | 100-300 | 1,000-3,000 |
| Lignes de refroidissement des caisses | 0.375 – 0.625 | 0.035 – 0.049 | 400-600 | 300-800 |
Avantages de la tuyauterie du système de carburant GH4169
Même dans les turbines à gaz-terrestres, le système de carburant est le composant le plus critique.GH4169des performances supérieures se reflètent dans les aspects suivants :
Performances anti-cokéfaction :Sa paroi intérieure lisse et sa stabilité à haute-température empêchent le combustible de cokéfier dans la tuyauterie, garantissant ainsi des performances stables du brûleur.
Stabilité des pulsations de pression : GH4169maintient son module d'élasticité sous des ondes de pression à haute-fréquence, empêchant ainsi la rupture par fatigue causée par les vibrations.
Intégrité des joints de soudure :Son excellente résistance à la fissuration due au vieillissement en fait un choix idéal pour les collecteurs soudés complexes des chambres de combustion des turbines à gaz.
Principales applications des tubes en alliage de nickel GH4169
Turbine à gaz:Tuyauterie de carburant interne, tuyauterie d'air de refroidissement et fixations à haute résistance.
Turbine à vapeur:Tuyauterie de distribution de vapeur à haute-pression et tuyauterie d'échangeur de chaleur.
Propulsion marine :Système d'échappement et canalisations d'injection de carburant pour moteurs de navires-hautes performances.
L'énergie nucléaire :Composants structurels de base et tuyauterie d’instrumentation.




GH4169 Exigences en matière de tests non destructifs (CND) pour les tubes
Alliage de Gèneen tant que fournisseur de confiance,Alliage de Gèneadhère au principe du "zéro-défaut". ChaqueTuyau sans soudure GH4169subit un processus d’inspection rigoureux avant expédition.
| Méthode d'essai | Exigence | Standard | Critères d'acceptation |
|---|---|---|---|
| Tests par ultrasons (UT) | 100% (pour mur supérieur ou égal à 0,5mm) | ASTM E213 | Aucun défaut dépassant 5% du mur |
| Tests par courants de Foucault (ET) | 100 % (pour paroi mince) | ASTM E426 | Aucune indication pertinente |
| Essai hydrostatique | 100% | ASME Section VIII | 1,5 × pression de travail, aucune fuite |
| Essai pneumatique | Comme spécifié | – | Pour un service de gaz propre |
| Inspection visuelle | 100% | ASTM E543 | Aucun défaut de surface |




Emballage en superalliage GH4169 du groupe GNEE
Emballage en superalliage GH4169 du groupe GNEE

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Pourquoi choisir le tuyau sans soudure GH4169 de Gnee Steel
Propriétés métallurgiques stables :NotreVIM + ESR double-processus de fusionassure une microstructure uniforme, ce qui se traduit par une durée de vie élevée en fatigue et une résistance à la rupture par fluage.
Sécurité de la chaîne d'approvisionnement :Nous proposons des solutions de-blocage des prix et des contrats de fourniture annuels pour vous aider à gérer les fluctuations des coûts des matériaux dans les projets-à long terme.
Services logistiques professionnels :Nous possédons une vaste expérience dans l'expédition-de lots d'alliages de grande valeur vers la Russie, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, et fournissons une assistance complète en matière de dédouanement et de conformité.

Certificat GH4169
FAQ
Q : Proposez-vous des-contrats de fourniture à long terme pour les OEM ?
A:Oui. Nous sommes spécialisés dans le soutien à des projets à grande échelle-par le biais d'accords de fourniture annuels. Nous offronsprix-options de verrouillagepour protéger nos clients de la volatilité des prix des matières premières (nickel/niobium), garantissant une budgétisation stable du projet.
Q : Vos tubes sont-ils compatibles avec les environnements de vapeur à haute-température ?
A:Absolument. Le GH4169 (Inconel 718) offre une excellente résistance à la vapeur, à l'eau de haute-pureté et à divers gaz industriels, même en présence de chlorures, ce qui le rend supérieur aux aciers inoxydables de la série 300.
Q : Pouvez-vous fournir des tubes surdimensionnés pour les carters de turbine-à usage intensif ?
A:Oui, nous avons la capacité de produire des tubes sans soudure jusqu'à219 mm de diamètre extérieuravec des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 25 mm, répondant aux besoins des composants énergétiques structurels lourds.
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