S355 I Beam

May 07, 2024 Jätä viesti

1. Merkki: S355 teräslevy
2. Ominaisuudet: S355 vähähiilinen seosteräs, S355NL on EN10025-3:2004-standardin normalisoitu teräs (hienoraeteräs). Sen myötöraja ja vetolujuus vastaavat kotimaani Q345 niukkaseosteista terästä. NL vaaditaan Suorita iskunvaimennusenergiatesti matalassa lämpötilassa miinus 50 celsiusastetta, ja iskuarvo on vähintään 27J.
3. Ero S355:n ja Q345B:n välillä: Mitä eroa on hitsauksessa? SS355 on hieman vahvempi kuin Q345B, mutta hitsaus on täsmälleen sama.

i

 

4. S355:n kemiallinen koostumus: S355:n kemiallinen koostumus: S355 niukkaseosteinen rakenneteräs, S355-koostumus hiili (C) Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,24; fosfori (P), rikki (S) Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.04. Palaa Sohuun nähdäksesi lisää
S355-teräs Kiinassa on niukkaseosteinen korkealujuus rakenneteräs, jonka kovuus on 70-80B ja myötöraja välillä 300-400MPa.
Paksun teräslevyn teräslaatu on suunnilleen sama kuin ohuen teräslevyn. Kaikissa tuotteissa siltateräslevyjen, kattiloiden teräslevyjen, autojen teräslevyjen, paineastioiden teräslevyjen ja monikerroksisten korkeapaineastioiden teräslevyjen lisäksi, jotka ovat puhtaasti paksuja levyjä, tietyntyyppiset teräslevyt, kuten autojen palkkiteräslevyt (paksuus 2,5-10 mm), kuviolliset teräslevyt (paksuus 2,5-8 mm), ruostumattomat teräslevyt, lämmönkestävät teräslevyt ja muut lajikkeet leikataan ohuilla levyillä

i beam

S355 teräslevyn esittely:
(1) Alhainen karkenevuus. Normaaleissa olosuhteissa hiiliteräksen vesisammutuksen suurin sammutushalkaisija on vain 10 mm{2}} mm.
(2) Lujuus ja myötösuhde ovat alhaiset. Esimerkiksi tavallisen hiiliteräksen Q235 teräksen σs on 235 MPa, kun taas niukkaseosteisen rakenneteräksen 16Mn σs on yli 360 MPa. 40-teräksen σs /σb on vain 0,43, mikä on paljon pienempi kuin seosteräs.
(3) Huono karkaisun vakaus. Huonosta karkaisun stabiilisuudesta johtuen hiiliteräksen karkaisussa ja karkaisussa korkeamman lujuuden varmistamiseksi on käytettävä alhaisempaa karkaisulämpötilaa, jotta teräksen sitkeys on alhainen; paremman sitkeyden varmistamiseksi käytetään korkeaa karkaisulämpötilaa. Lujuus on alhainen, joten hiiliteräksen kokonaisvaltaiset mekaaniset ominaisuudet eivät ole korkeat.
(4) Ei pysty täyttämään erityisiä suorituskykyvaatimuksia. Hiiliteräs on usein huono hapettumisenkestävyyden, korroosionkestävyyden, lämmönkestävyyden, matalan lämpötilan kestävyyden, kulutuskestävyyden ja erityisten sähkömagneettisten ominaisuuksiensa suhteen, eikä se voi täyttää erityisten suorituskyvyn tarpeita.

i