EN 10219 SECCIÓ BUIDA D'ACER

Enviar la consulta
EN 10219 SECCIÓ BUIDA D'ACER
Detalls
EN 10219 SECCIÓ BUIDA D'ACER
GRAU: S235JRH,s275J0H,S275J2H,S355J0H,S355J2H
Diàmetre exterior:
1/2 polzada - 24 polzada (CHS)
20MM × 20MM - 1200MM × 1200MM(SHS)
20 MM × 30 MM - 1000MM × 1500 MM(RHS)
Gruix de paret:
1,3 MM - 22MM(CHS)
1,3 MM - 50MM(SHS,RHS)
LONGITUD: s'utilitza habitualment 5,8 M, 6 M, 12 M
però també podem produir depèn del requisit del client.
Classificació de producte
Secció buida
Share to
Descripció

 

modular-1
TUBA D'ACER EN 10219

La norma EN 10219 és una norma europea que especifica els requisits per a seccions buides estructurals soldades en fred fetes d'acers no aliats i de gra fi sense tractament tèrmic. Aquestes seccions s'utilitzen en construcció, enginyeria civil i per al transport de fluids en diverses indústries.

1

Composició química

Seccions buides estructurals d'acers no aliats
Composició química, màxim,%
  C Si Mn P S N
S235JRH 0.17 - 1.4 0.045 0.045 0.009
S275J0H 0.2 - 1.5 0.04 0.04 0.009
S275J2H 0.2 - 1.5 0.035 0.035 -
S355J0H 0.22 0.55 1.6 0.04 0.04 0.009
S355J2H 0.22 0.55 1.6 0.035 0.035 -
Seccions buides estructurals d'acers de gra fi
Composició química, màxim,%, condició de la matèria primera N (normalitzat/normalitzat laminat)
  C Si Mn P S Nb V Al(min total) Ti Cr Ni Mo Cu N
S275NH 0.2 0.4 0.5 - 1.4 0.035 0.03 0.05 0.05 0.02 0.03 0.3 0.3 0.1 0.35 0.015
S275NLH 0.2 0.4 0.5 - 1.4 0.03 0.025 0.05 0.05 0.02 0.03 0.3 0.3 0.1 0.35 0.015
S355NH 0.2 0.5 0.9 - 1.65 0.035 0.03 0.05 0.12 0.02 0.03 0.3 0.5 0.1 0.35 0.015
S355NLH 0.18 0.5 0.9 - 1.65 0.03 0.025 0.05 0.12 0.02 0.03 0.3 0.5 0.1 0.35 0.015

La composició química d'aquests graus d'acer inclou elements com el carboni (C), el silici (Si), el manganès (Mn), el fòsfor (P), el sofre (S) i el nitrogen (N). Aquí teniu un resum de la seva importància:

  • Carboni (C): Augmenta la resistència i la duresa però pot reduir la ductilitat.
  • Silici (Si): Ajuda a la desoxidació i pot millorar la força.
  • Manganès (Mn): Millora la força i la duresa.
  • Fòsfor (P)iSofre (S): Generalment no desitjables, ja que poden reduir la ductilitat i la tenacitat, però el seu contingut és limitat en aquests graus d'acer.
  • Nitrogen (N): Pot millorar la resistència però es controla per evitar la fragilitat.
  • També poden estar presents traces d'elements d'aliatge com el vanadi (V), el titani (Ti) i el niobi (Nb) per refinar el gra i millorar el rendiment de l'acer.

les diferències entre els graus d'acer J0H, J2H, JRH, NH i NLH

 

Q:1.Què és J0H?

R: Aquesta designació indica que l'acer s'ha provat per a la resistència a l'impacte a {{0}} grau i ha de complir un requisit mínim d'energia d'impacte de 27 joules. El "J0" especifica la temperatura a la qual es realitza la prova d'impacte, i "H" indica que es tracta d'una secció buida.

P: 2. Què és J2H?

R: Similar a J0H, però el "J2" indica que l'acer s'ha provat per a la resistència a l'impacte a -20 graus i ha de complir un requisit mínim d'energia d'impacte de 27 joules. Això fa que l'acer J2H sigui més adequat per al seu ús en entorns més freds on els materials poden tornar-se trencadissos.

P: 3. Què és JRH?

R: El "JR" indica que l'acer té propietats d'impacte especificades a temperatura ambient, amb un requisit mínim d'energia d'impacte de 27 joules. Això s'utilitza normalment per als graus d'acer que no requereixen proves a temperatures més baixes.

P: 4. Què és NH?

R: La "N" d'aquesta designació significa que l'acer està normalitzat o normalitzat, el que resulta en acer de gra fi. Aquest procés millora la tenacitat de l'acer, sobretot a temperatures més baixes. La "H" torna a indicar que es tracta d'una secció buida i l'acer ha de complir un requisit mínim d'energia d'impacte de 40 Joules a -20 graus. Q:4.Què és NH?

P: 5. Què és NLH?

R: Similar a NH, però amb la "L" que indica que l'acer s'ha provat per a la resistència a l'impacte a -50 graus i ha de complir un requisit mínim d'energia d'impacte de 27 joules. Això fa que l'acer NLH sigui adequat per a entorns extremadament freds.

Les diferències entre aquests graus d'acer es troben en les temperatures específiques a les quals es prova la resistència a l'impacte i els seus requisits mínims d'energia d'impacte. J{{0}}H i J2H estan dissenyats per utilitzar-se a 0 graus i -20 graus respectivament, mentre que JRH és per a aplicacions a temperatura ambient. NH i NLH són acers de gra fi amb una duresa millorada, provats a -20 graus i -50 graus respectivament, el que els fa aptes per al seu ús en climes més freds.

2

Propietats mecàniques

Propietats mecàniques de seccions buides d'acer no aliat
Denominació d'acer força de rendiment,
min,psi [MPa]
Força de tracció,
min,psi[MPa]
Elongació, min,%
Gruix nominal Gruix nominal Gruix nominal
Menor o igual a 16 >16 Menor o igual a 40 <3 Major o igual a 3 Menys o igual a 40 Menor o igual a 40
S235JRH 235 225 360-510 340-470 24
S275J0H 275 265 430-580 410-560 20
S275J2H 275 265 430-580 410-560 20
S355J0H 355 345 510-680 490-630 20
S355J2H 355 345 510-680 490-630 20
Propietats mecàniques de seccions buides d'acers de gra fi,
condició de la matèria primera N (normalitzat/normalitzat enrotllat)
Denominació d'acer Límit de rendiment,
min,psi [MPa]
Força de tracció,
min,psi[MPa]
Elongació, min,%
Gruix nominal Gruix nominal Gruix nominal
Menor o igual a 16 >16 Menor o igual a 40 Menor o igual a 40 Menor o igual a 40
S275NH 275 265 370-540 24
S275NLH 275 265 370-540 24
S355NH 355 345 470-630 22
S355NLH 355 345 470-630 22

Límit elàstic: indica la tensió mínima que es pot aplicar a l'acer abans que comenci a deformar-se plàsticament.

Resistència a la tracció: esforç màxim que pot suportar l'acer abans de trencar-se.

Elongació: Mesura la ductilitat de l'acer, o la seva capacitat de deformar-se sota esforç abans de fracturar-se.

Energia d'impacte: mesura de la duresa de l'acer, especialment a temperatures més baixes, que és fonamental per a estructures exposades a ambients freds.

  • Força:Els graus S355 tenen el rendiment i la resistència a la tracció més alts, el que els fa adequats per a estructures de càrrega pesada. Els graus S275 ofereixen un equilibri entre resistència i ductilitat, mentre que el S235JRH és el menys fort però el més dúctil entre ells.
  • Ductilitat:El S235JRH té l'allargament més alt, indicant una ductilitat més gran en comparació amb la resta de graus, que tenen un allargament mínim del 20%.

FEU CLIC AQUÍ➡La diferència entre EN10210 i EN10219

Comparació
 
44
 
  • S235JRH: El menys resistent però el més dúctil, adequat per a aplicacions estructurals generals on l'alta resistència no és crítica.
  • Graus S275 (J0H i J2H): Ofereix un equilibri entre resistència i ductilitat, sent S275J2H més adequat per a aplicacions a baixa temperatura a causa de la seva resistència a l'impacte millorada.
  • Graus S355 (J0H i J2H): Acers d'alta resistència per a estructures de càrrega pesada, amb S355J2H més adequat per a entorns més freds.
  • Graus NH i NLH: acers de gra fi amb una duresa millorada, provats a -20 graus i -50 graus respectivament, el que els fa aptes per al seu ús en climes freds.
Aplicacions
 

Els graus d'acer EN 10219 s'utilitzen àmpliament en:

Construcció:

Edificis, ponts i torres, especialment en forma de seccions buides com CHS, SHS i RHS.

Maquinària:

Fabricació de maquinària on es requereix una gran resistència i durabilitat.

Infraestructura:

Conduccions de petroli i gas, instal·lacions d'aigua i electricitat i estructures de protecció del medi ambient.

Aquests graus d'acer ofereixen una gamma de propietats que els fan adequats per a una varietat d'aplicacions, amb l'elecció sovint depenent dels requisits específics de resistència, duresa i resistència a la temperatura.

17

 

EN 10210 HOLLOW SECTION

 

VITENAM HOLLOW SECTIONS

 

WELDED STEEL PIPE

 

Etiquetes populars: ca 10219 secció buida d'acer, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu

Enviar la consulta