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GB Standard Q355 HSLA -Stahlplatte

Produkte Beschreibung GB Standard Q355 HSLA-Stahlplatte: Hochtaste strukturelle Stahl mit niedrigem Alloy-Stahl 1. Standard- und Grade-Übersicht Standard: Spezifiziert in GB\/T 1591-2018 (chinesischer Nationalstandard für hochgradige niedrig alloy strukturelle Stahl). Klassifizierung: gehört zu HSLA (hochfest ...

Beschreibung

Produktbeschreibung

 

 

GB Standard Q355 HSLA-Stahlplatte: hochfestes Stahl mit niedriger Alloy-Stahl

1. Standard- und Notenüberblick

Standard: Angegeben inGb\/t 1591-2018(Chinesischer Nationalstandard für hochfeste niedrig alloy strukturelle Stahl).

Einstufung: Gehört zuHSLA (hochfeste niedrige Alloroy)Stahl, entwickelt, um eine höhere Festigkeit, eine bessere Korrosionsbeständigkeit und eine verbesserte Zähigkeit im Vergleich zu mildem Kohlenstoffstahl zu bieten und gleichzeitig eine gute Schweißbarkeit und Formbarkeit aufrechtzuerhalten.

Noten: Klassifiziert durch Impact -Zähigkeit und Servicetemperatur:

Q355B: Raum-Temperatur-Aufprallwiderstand (20 Grad, größer oder gleich 27J).

Q355C: 0 Grad Impact -Widerstand (größer oder gleich 27J).

Q355D: -20 Grad Impact -Widerstand (größer oder gleich 27J).

Q355E: -40 Grad Impact -Widerstand (größer oder gleich 27J).
(Hinweis: "Q" steht für "Qu 服强度" (Ertragsstärke), "355" zeigt eine minimale Ertragsstärke von 355 MPa an.)

2. Chemische Zusammensetzung (typische Werte, %)

Element C Si Mn P S NB V Ti Cr Ni Cu CEV (Kohlenstoffäquivalent)
Q355B Weniger als oder gleich 0. 24 Weniger als oder gleich 0. 55 Weniger als oder gleich 1,60 Weniger als oder gleich 0. 035 Weniger als oder gleich 0. 035 0.005–0.050 0.01–0.12 0.006–0.020 Weniger als oder gleich 0. 30 Weniger als oder gleich 0. 25 Weniger als oder gleich 0. 30 Weniger als oder gleich 0. 44
Q355C/D/E Weniger als oder gleich 0. 20 Weniger als oder gleich 0. 55 Weniger als oder gleich 1,60 Weniger als oder gleich 0. 030 Weniger als oder gleich 0. 025 0.005–0.050 0.01–0.12 0.006–0.020 Weniger als oder gleich 0. 30 Weniger als oder gleich 0. 25 Weniger als oder gleich 0. 30 Weniger als oder gleich 0. 42

 

Schlüsselmerkmale:

 

Mikroalloying: Verwendet NB (Niob), V (Vanadium) und Ti (Titan), um Körner zu verfeinern und die Festigkeit ohne signifikanten Zunahme des Kohlenstoffgehalts zu verbessern.

Kohlenstoff: C weniger als oder gleich 0. 24% (Q355b) sorgt für eine gute Schweißbarkeit; Strengere Grenzen in höheren Klassen (Q355C\/D\/E) verbessern die Härte niedriger Temperatur.

CEV -Kontrolle: Kohlenstoffäquivalent weniger oder gleich {{{0}}. 44% (Q355b) und weniger als oder gleich 0,42% (Q355C\/D\/E) minimiert das Risiko von Schweißrissen.

3.. Mechanische Eigenschaften

Grad Dicke (mm) Ertragsstärke (größer oder gleich MPA) Zugfestigkeit (MPA) Dehnung (größer oder gleich %, 5d) Auswirkungsenergie (Charpy, größer oder gleich J)
Q355B Weniger als oder gleich 16 355 470–630 21 20 Grad größer als oder gleich 27
Q355C Weniger als oder gleich 16 355 470–630 21 0 Grad größer oder gleich 27
Q355D Weniger als oder gleich 16 355 470–630 21 -20 Grad größer oder gleich 27
Q355E Weniger als oder gleich 16 355 470–630 21 -40 Grad größer oder gleich 27

 

 

 

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Schlüsselnotizen:

 

Ertragsfestigkeit: Hält für Dicken weniger als 16 mm mehr oder gleich 355 MPa; nimmt mit zunehmender Dicke leicht ab (z. B. Q355B: 335 MPa bei 16–40 mm Dicke).

Zugfestigkeit: Höher als Weichstahl (z. B. Q235: 370–500 MPa), geeignet für tragende Strukturen.

Aufprallzählung: Die Klassen Q355C\/E sind für kalte Regionen (z. B. Nordostchina, hochgelegene Gebiete) von entscheidender Bedeutung.

4. Merkmale und Anwendungen

Schlüsselvorteile:

Hohe Stärke: Reduziert die Stahlverwendung um 10–15% im Vergleich zu Q235 in ähnlichen Strukturen, senkt die Kosten und das strukturelle Gewicht.

Korrosionsbeständigkeit: Mikroalloying -Elemente (Cu, CR, Ni) verbessern die atmosphärische Korrosionsbeständigkeit, ideal für Außenstrukturen.

Schweißbarkeit: Niedrig CEV ermöglicht in den meisten Fällen ein einfaches Schweißen ohne Vorheizen (Dicke weniger als 35 mm, Umgebungstemperatur größer oder gleich 0 Grad).

Duktilität und Ermüdungsbeständigkeit: Geeignet für dynamische Belastungen (z. B. Brücken, Krane).

Typische Anwendungen:

Großspanenstrukturen: Stadien, Flughafenterminals und Industriehallen (z. B. internationaler Flughafen Peking Daxing).

Brücken: Autobahn-\/Eisenbahnbrücken (z. B. Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge verwendet Q355D\/E).

Mechanische Ausrüstung: Schwere Maschinenrahmen, Bergbaugeräte und landwirtschaftliche Maschinen.

Energieinfrastruktur: Windkraftanlagen, Kraftwerksstrukturen und Offshore -Plattformen.

Hochhausgebäude: Kernsäulen und Balken in Wolkenkratzern (z. B. Shanghai Tower).

 

 

 

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