- Сталь S235JR — 1.0038
- Характеристики стали S235JR
- химический состав , заявление. Плотность стали c245
- Сталь С245: химический состав и ГОСТ на продукцию
- Маркировка сплавов аналогична стали С245
- Механические свойства сплава с245
- С245: применение
- Состав в % стали S235JR
- Максимальный углеродный эквивалент
- Видео-гайд: S235jrg2 что за сталь
- Механические свойства C235 при 20 °C
- Технологические свойства С235
- Расшифровка обозначений, сокращений, параметров
- Другие марки в этой категории:
- Механические свойства материала S235JR
- Испытание на растяжение (разрушение)
- Испытание на удар с V-образным надрезом (KV)
- Спецификация материала C235.
- Ближайшие аналоги (аналоги) стали S235JR
- Применение из стали S235JR
- Сталь С235: свойства и область применения
- Механические свойства и свариваемость стали марки С235
- Характеристика применения стали с235
Сталь S235JR — 1.0038
Характеристики стали S235JR
Сталь S235JR (S235JR+N, S235JR+AR или S235JR+M) является конструкционной сталью (S) с минимальным пределом текучести прочностью 235 МПа (1 МПа = Н/мм2) при комнатной температуре и работой удара 27 Дж, измеренной при температуре +20 °С, при доставке после нормализованной прокатки (+Н) или в прокатанном состоянии (+АР). Изделия, поставляемые в состоянии +N, могут быть подвергнуты горячему формованию и/или нормализованы после поставки. нагревать. Часть 2. Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей
S235JRG1, 1,0036 Fe 360 BFU
S235JRG2, 1,0038, Fe 360 BFN
химический состав , заявление. Плотность стали c245
C245 представляет собой низкоуглеродистую сталь, используемую для строительных конструкций и сварки без каких-либо ограничений. Обозначение сплава может отображаться следующим образом: Ст3пс5 или Ст3сп5. Фактически мы имеем дело с полузакаленной или закаленной с точки зрения окисления сталью, содержание углерода в которой не превышает 0,3%.
Сталь С245: химический состав и ГОСТ на продукцию
Согласно ГОСТ 27772-88 химический состав сплава марки С245 представляет собой совокупность следующих элементов:
- Fe — около 98%
- С — не более 0,22 %
- Mn: не более 0,65 %
- Ni: не более 0,3 %
- Cr: не более 0,3 %
- Cu: не более 0,3 %
- Si: 0,05-0,15 %
- S — не более 0,05 %
- P — не более 0,04 %
- N — не более 0,012 %
Сталь С245 применяют для производства фасонного проката (в том числе горячекатаного):
- ГОСТ 19903 — листы
- ГОСТ 82 — полосы широкие
- ГОСТ 8509 — уголки равнополочные
- ГОСТ 8510 — углы неровные
- ГОСТ 8240 — швеллер
- ГОСТ 8239 и 26020 — Двутавры
- ГОСТ 19425: Двутавры и балки
- ГОСТ 8568 — листы с чечевицеобразным и ромбовидным гофром
- ГОСТ 7511, 8278, 8281, 8282 и др. – гнутые профили
Маркировка сплавов аналогична стали С245
Низкоуглеродистая сталь С245, отлитый по ГОСТ 27772-88, может иметь различные обозначения (в зависимости от стандартов, технических условий и правил):
- Ст3пс5 или Ст3сп5 (ГОСТ 380 и 535)
- E235-B, E235-C, Fe 360-B или Fe 360-C (ISO 630:1995 или Приложение А ГОСТ 380-2005)
- 18 пс (ГОСТ 23570–79)
- СТ3пс6 (ГОСТ 380-71)
- ВСт3пс6-1 (ТУ 14-1-3023–80)
Механические свойства сплава с245
Производители не нормируют плотность сплава марки с245, но для справки номинальная плотность стали с245 обычно дается как 7,85 г/см3.
С245: применение
Сталь С245 широко применяется в производстве листового проката, затем идет на строительство всех видов сварных и неметаллических сварные конструкции. Его прочности достаточно для создания высоконагруженных элементов, кроме того, отсутствие ограничений по свариваемости позволяет создавать конструкции сложной формы. Обратите внимание, что этот углеродный сплав содержит кремний, магний и марганец. Первые два элемента препятствуют образованию оксида железа. Марганец же нейтрализует разрушающее действие серы, делающей металл хрупким.
Состав в % стали S235JR
Номинальная толщина изделия ( мм) | C | Mn | P | S | N | Cu | Fe |
≤ 40 | 40 | Содержание углерода на 100 мм (C) по согласованию. Для сортового проката содержание P и S может быть увеличено на 0,005%. Максимальное содержание азота (N) не применяется, если общее содержание алюминия (Al) в стали составляет не менее 0,020 % или если сталь содержит достаточное количество других азотфиксирующих элементов. Содержание меди (Cu) более 0,40 % может вызвать коррозию накипи (горячее охрупчивание). |
Максимальный углеродный эквивалент
Номинальная толщина продукта (мм) | CEV (%) |
≤ 40 | 0,35 |
> 40 <150 | 0,38 |
> 150 ≤ 250 | 0,40 |
Формула для определения параметра CEV:
CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V ) /5 + (Ni + Cu)/15
Если содержание меди (Cu) составляет от 0,25 % до 0,40 % в пробе лотка и от 0,20 % до 0,45 % при анализе продукта, то максимальное CEV значение должно увеличиться на 0,02%.
Видео-гайд: S235jrg2 что за сталь
Сталь S235jr, которая имеет низкоуглеродистый химический состав, обладает высокой прочностью на растяжение и высокой свариваемостью. Благодаря низкому процентному содержанию углерода s235jr EN 10025-2 обладает хорошими свойствами при изгибе профиля, что значительно расширяет его диапазон. 6> до 0,04
Механические свойства C235 при 20 °C
Размер | Размер | Адрес | sin | sT | d5 | a | KCU | Тепловой |
— | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж/м2 | — |
Лист, ГОСТ 27772-88 | 360 | 195-235 | 20-24 |
Технологические свойства С235
Расшифровка обозначений, сокращений, параметров
Механические свойства: | |
sv | — предел прочности для короткого элемента, [МПа] |
sT | — предел пропорциональности (предел текучести при остаточной деформации), [МПа] |
d5 | — относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
и | — относительная усадка, [ % ] |
KCU | — Ударопрочность, [кДж/м2] |
HB | — Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Свариваемость: | |
без ограничений | : сварка производится без предварительного подогрева и без последующей термической обработки |
ограниченная сварка | — сварка возможна при нагреве до 100 — 120 градусов. и последующая термическая обработка |
плохо поддается сварке | — для получения качественных сварных швов необходимы дополнительные операции: нагрев до 200-300 град. при сварке, термическая обработка после сварки — отжиг |
Другие марки в этой категории:
Механические свойства материала S235JR
Номинальная толщина (мм) | Минимальный предел текучести, Ren (МПа) | Максимальный предел прочности, Rm (МПа) | Твердость по Бринеллю, HB (МПа) |
≤ 16 | 235 | 360-510 | 104-154 |
> ; 16 <40 | 225 | 360-510 | 104-154 |
> 40 <100 | 215 | 360-510 | 104-154 |
> 100 <150 | 195 | 350-500 | 103-152 |
> 150 <200 | 185 | 340-490 | 100-149 |
> 200 ≤ 250 | 175 | 340-490 | 100-149 |
Испытание на растяжение (разрушение)
Номинальная толщина (мм) | Минимальное удлинение при разрыве, А (%) | |
Продольные образцы | Перекрестные узоры | |
Низкий = 80 мм | ||
1 ≤ 1,5 | 18 | 16 |
> 1,5 <2 | 19 | 17 |
> 2 <2,5 | 20 | 18 |
> 2,5 ≤ 3 | 21 | 19 |
Низкий = 5,65 √So | ||
> 3 ≤ 40 | 26 | 24 |
> 40 <63 | 25 | 23 |
> 63 <100 | 24 | 22 |
> 100 <150 | 22 | 22 |
> 150 ≤ 250 | 21 | 21 |
Испытание на удар с V-образным надрезом (KV)
Среднее толщина образца (мм) | Температура, (°С) | Минимальная поглощаемая энергия, Дж (Дж) |
≤ 150 | +20 | 27 |
> 150 ≤ 250 | +20 | 27 |
Спецификация материала C235.
Химический состав в % от материала С235
ГОСТ 27772 — 88
Марка: | С235 |
Аналог: | Ст3кп2 |
Классификация: | Сталь для проектирование конструкций |
Применение: | производство проката для строительства сварных металлоконструкций и других соединений |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Cu |
до  - 0,22 | до & ;nbsp- 0,05 | до  - 0,6 | до  - 0,3 | до  - 0,05 | до   — 0,04 | до  - 0,3 | до  - 0,012 | до  - 0 ,3 |
Технологические свойства материала С235.
 -  -  -  - Свариваемость: |  -  - не ограничено. |
Механические свойства материала C235 при T=20oC.
Размер | Размер | Адр. | sin | sT | d5 | a | KCU | Тепловой |
— | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж/м2 | — |
Лист | 2 — 3,9 |  - | 360 | 235 | 20 | — |  - |  - |
Механические свойства: | |
sv | — кратковременный предел прочности, [МПа] |
sT | — Предел пропорциональности (предел упругости при остаточной деформации), [МПа] |
d5 | — Удлинение в состоянии покоя, [%] |
и | — Относительная усадка, [%] |
KCU | — Ударная вязкость [кДж/м2] |
HB | — Твердость по Бринеллю [МПа] |
Свариваемость t: | |
не ограничено | — сварка без предварительного подогрева и без последующей термической обработки |
ограниченная свариваемость | — сварка возможна при нагреве до 100-120 градусов. и последующая термическая обработка |
плохо поддается сварке | — для получения качественных сварных швов необходимы дополнительные операции: нагрев до 200-300 град. при сварке, послесварочная термообработка — отжиг |
Ближайшие аналоги (аналоги) стали S235JR
EE USA (ASTM/ ASME ) | 1015 |
Германия (DIN 17100) | RSt37-2, USt37-2, St37-2 |
Франция (AFNOR A 35-501) | E24-2 |
Англия (BS 4360) | 40B |
Испания (UNE 36-080) | AE 235 B-FN, AE 235 B-FU |
Италия (UNI 7070) | Fe 360B |
Бельгия (NBN A 21-101) | AE 235- B |
Швеция (SS 14) | 1311, 1312 |
Португалия (NP 1729) | Fe 360- B |
Индия (IS) | IS226 |
Австрия (M 3116) | RSt 360 B , USt 360 B |
Норвегия (NS) | NS 12 120, NS 12 122, NS 12 123 |
Япония (JIS) | SM400A, SS400 |
Китай (Великобритания) | Q235A, Q235B, D235D |
Международный (ISO) | Э235Б, Фе360Б |
Российские аналоги (ГОСТ) | Ст2пс, Ст2сп, Ст3пс, Ст3сп |
Применение из стали S235JR
Сплав S235 jr активно используется в общестроительных решениях. Из этой стали марки s235jr (российский аналог — Ст2сп, Ст2пс, Ст3пс, Ст3сп) детали и запчасти для грузовых автомобилей, опор ЛЭП, экскаваторов и карьерной техники, береговых сооружений, мостов для автомобилей, строительных конструкций, нефтегазовых платформ.
Материал s235jr (аналог Ст37-2) также незаменим при изготовлении самосвалов, грузоподъемного оборудования, экскаваторов и железнодорожных вагонов, трубопроводов, оборудования и механизмов в энергетике и машиностроении, вентиляторов, насосов, грузоподъемного оборудования.
Сталь производится толщиной 8-300 мм, шириной 1500-4020 мм, длиной 3000-27000 мм. Готовая продукция марки с235жр поставляется в виде сортового плоского и чернового проката, предназначенного для дальнейшей переработки в сортовой или фасонный прокат. Механические свойства стали, химический состав, виды обработки и способ использования регулируются европейским стандартом EN 10025-2:2004.
Сталь С235: свойства и область применения
Из углеродистой стали выпускается различный прокат для сварных металлоконструкций этой марки. Нормы и параметры материала приведены в ГОСТ 27772, что позволяет использовать сталь с235 при изготовлении швеллеров (ГОСТ 8240), равнополочных и неравнополочных уголков (ГОСТ 8509 и ГОСТ 8510), листового проката (ГОСТ 19903), I -балки (ГОСТ 8239, 26020), а также различные гнутые профили и профнастил.
Этот материал можно отнести к универсальным материалам, так как он допускает продувку аргоном, вакуумирование, обработку и обработку синтетическим шлаком. По ГОСТу маркировка профильной стали класса с235 выполняется коричневым или желтым цветом.
Механические свойства и свариваемость стали марки С235
Конструкционная сталь марки С235 обладает отличными механическими свойствами, что позволяет широко использовать ее для производства промышленных и строительных металлоконструкций, включая сварные соединения. Предел текучести этого материала колеблется в пределах 195-235 МПа, кратковременная прочность составляет 360 МПа. При этом относительное удлинение стали при разрыве находится на уровне 20-24 %.
Этот металл обладает отличной свариваемостью, поэтому его можно использовать при создании сложных сварных конструкций практически без ограничений. Сталь s235 не требует предварительного подогрева или термической обработки перед сваркой, в то время как другие марки не требуют материалов имеют ограниченную свариваемость (требуется подогрев до 100-120°С) или плохо поддаются сварке (200-300°С плюс отжиг после сварки). ) работает).
Относительно химического состава металла с235 ГОСТ 27772-88 определяет следующие предельные значения примесей (в процентах):
- кремний — 0,05
- марганец — 0,6
- никель — 0,3
- хром — 0,3
- азот — 0,12
- медь — 0,3
Характеристика применения стали с235
В стандартном обозначении «с235» символ С указывает на «конструкционную» сталь, а цифры указывают на примерный предел текучести. Изделия из этого материала сваривают электродами типов Э42, Э42а, Э46 и Э46а, а также элементы конструкции, которые будут работать в условиях сильных вибраций или динамических нагрузок, а также при сильных отрицательных температурах (-40°С и ниже), необходимо сваривать электродами, в обозначении которых содержится буква «а». Примерами таких конструкций являются подкрановые балки, удлиненные транспортные эстакады и другие надстройки. Та же технология сварки используется при соединении труб высокого давления и объемных конструкций из листового металла.
Технологии горячей прокатки используются для получения любых изделий из стали C235. Кроме того, при необходимости придания готовому изделию комплекса заданных свойств может применяться термическая обработка. На сегодняшний день это самый востребованный металл для создания проката, который в дальнейшем будет использоваться в сварных конструкциях.
Источник