Informații de bază
Standard:RO 10210
Clasa de oțel:S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S355K2H, S355NH, S460NH
Metoda de fabricație:ERW (Sudura prin rezistență), SMLS (fără sudură), LSAW (Sudura cu arc submers longitudinal)
Formă:dreptunghiular, pătrat, cerc
Caietul de sarcini:
Conducta dreptunghiulara:dimensiune: 20*30-1500*1000mm grosime perete: 1.2-50mm
țeavă pătrată:dimensiune: 20*20-1200*1200mm grosime perete: 1.3-50mm
Conducta circulara:dimensiune: 1/2 - 24 inch grosimea peretelui: 5-50mm
Lungime:6m / 12m, depind și de cerințe
Capătul conductei: capăt plat/ capăt teșit/ canelura/ filet
Acoperire: Negru/ lac/ 3PE/ galvanizat/ acoperire epoxidica topita
EN 10210 este un standard european armonizat pentru condițiile tehnice de livrare a profilelor tubulare pentru structuri termoformate, inclusiv secțiuni transversale rotunde, pătrate și dreptunghiulare, atât sudate, cât și fără sudură.
Cerință fizică
| Proprietățile mecanice ale oțelurilor nealiate | |||||
| NOTA | Rezistenta la curgere | Rezistență la tracțiune | |||
| Grosimea nominală mai mică sau egală cu 16 | 16<Grosime nominală mai mică sau egală cu 40 | 40<Grosime nominală mai mică sau egală cu 65 | Grosimea nominală < 3 | 3 Mai mică sau egală cu Grosimea nominală Mai mică sau egală cu 65 | |
| S355J2H | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 |
Limita de curgere:
Limita de curgere este tensiunea maximă pe care o poate suporta un material înainte de a deveni plastic. Pentru materialele metalice, limita de curgere este un indice de proprietate mecanică important, care marchează limita transformării materialului de la deformare elastică la deformare plastică.
Rezistență la tracțiune:
Rezistența la tracțiune este cantitatea de solicitare la care este supus un material în timpul unei încercări de tracțiune. Este un indice de proprietăți mecanice important pentru a măsura rezistența la rupere la tracțiune a materialelor.
Compoziția chimică
| Oțel nealiat cu secțiune tubulară pentru structură de oțel | |||||||
| Analizați compoziția chimică de topire a produselor cu grosime mai mică sau egală cu 65 mm | |||||||
| NOTA | COMPOZIȚIE % MAX | ||||||
| C | Și | Mn | P | S | N | ||
| Grosimea nominală Mai mică sau egală cu 40 mm | 40 mm<Grosime nominală Mai mică sau egală cu 65 mm | ||||||
| S355J2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - |
- Carbon (C): Carbonul este principalul element care afectează rezistența și duritatea oțelului. Odată cu creșterea conținutului de carbon, punctul de curgere și rezistența la tracțiune cresc, dar plasticitatea și proprietățile de impact scad. Conținutul ridicat de carbon este ușor de provocat coroziune intergranulară necalificată.
- Siliciu (Si): Siliciul, ca dezoxidant și desulfurant, ajută la îmbunătățirea rezistenței și durității oțelului, îmbunătățind în același timp proprietățile de prelucrare termică ale oțelului.
- Mangan (Mn): Manganul este un important element de stabilizare austenitic care contribuie la formarea texturii, crescand fermitatea si rezistenta si rezistenta la abraziune. Dezoxidarea internă a oțelului în timpul tratamentului termic și laminare.
- Fosfor (P): Fosforul este în general privit ca un element dăunător, care va crește fragilitatea la rece a oțelului, va reduce plasticitatea și va afecta sudarea și proprietățile de îndoire la rece. Prin urmare, conținutul de fosfor ar trebui controlat sub 0,05%.
- Sulful(S): Sulful este, de asemenea, un element dăunător care provoacă fragilitate la cald în oțel, reduce ductilitatea și duritatea, provoacă cu ușurință fisuri în timpul forjarii și laminarii și, de asemenea, reduce rezistența la coroziune a oțelului. Conținutul de sulf trebuie menținut cât mai scăzut posibil.
Aplicație
Standardul EN10210 este utilizat pe scară largă în multe industrii
1. Industria construcțiilor:
Țevile din oțel standard EN10210 joacă un rol important în aplicațiile structurale din industria construcțiilor, inclusiv ca componente structurale, cum ar fi stâlpi, suporturi și poduri.
2. Construcția podului:
Datorită rezistenței lor înalte și rezistenței superioare la oboseală, aceste țevi de oțel sunt potrivite pentru utilizarea în structurile de poduri, în special în sarcinile grele și designul de ferme.
3. Clădiri înalte:
Țevile de oțel EN10210 sunt utilizate în clădirile înalte pentru stâlpi, grinzi și alte elemente structurale majore, unde raportul rezistență-greutate este critic.
4. Structura offshore:
Duritatea excelentă și rezistența la coroziune a țevilor de oțel le fac potrivite pentru platformele de petrol și gaze offshore, turbine eoliene și alte structuri marine.
5. Echipamente industriale grele:
În mașinile grele, cum ar fi macaralele și excavatoarele, aceste țevi de oțel sunt utilizate pentru capacitatea lor de a rezista la solicitări mari și sarcini dinamice.
6. Turnul de transmisie a puterii:
Combinate cu rezistența și proprietățile ușoare, țevile de oțel EN10210 sunt ideale și pentru turnurile de transmisie a energiei, în special în zonele vulnerabile la condiții meteorologice extreme.
7. Locuri sportive:
În structurile de acoperiș cu deschidere mare și cadrele de susținere, țevile de oțel EN10210 sunt utilizate pe scară largă pentru rezistența și estetica lor.
8. Hangar:
Țevile de oțel EN10210 sunt adesea folosite în cadrele structurale din cauza necesității de spații mari de spațiu liber în proiectarea hangarului.
Avantaje
Avantajele de aplicare ale standardului EN10210 în industria construcțiilor
1. Rezistență ridicată și sudabilitate excelentă:
Țevile din oțel fără sudură EN10210 joacă un rol important în inginerie structurală, cum ar fi construcții, poduri, mașini și echipamente. Rezistența ridicată și sudarea excelentă îl fac o alegere ideală pentru componentele structurale.
2. Înaltă precizie și rezistență la presiune:
Această țeavă de oțel standard este utilizată pe scară largă în țevi și conectori din sistemele hidraulice, iar precizia sa ridicată și rezistența la presiune îi permit să răspundă nevoilor de transmisie de lichid de înaltă presiune.
3. Rezistență la coroziune și performanță ridicată de etanșare:
În industria petrolului și gazelor, țevile din oțel fără sudură standard EN10210 sunt utilizate în sistemele de conducte pentru transportul petrolului și gazelor, iar rezistența la coroziune și proprietățile de etanșare ridicate le fac să fie prima alegere în aceste industrii.
4. Rezistență la temperaturi și presiune ridicate:
Această țeavă standard de oțel fără sudură este utilizată pe scară largă în schimbătoare de căldură și cazane pentru transferul fluidelor la temperaturi înalte. Rezistența sa ridicată la temperatură și presiune îi permite să răspundă nevoilor acestor condiții speciale de lucru.
5. Respectați standardele europene stricte:
Standardul EN10210 asigură calitatea și siguranța țevilor de oțel și oferă un suport material de încredere pentru industria construcțiilor.
6. Consecvența calității și prevederi de siguranță:
Acest standard garantează consecvența în calitatea produsului și conformitatea cu standardele de siguranță în construcții și inginerie, asigurând fiabilitatea și siguranța în aplicațiile structurale.
7. Aplicabil la diferite piese și cadre ale mașinii:
Acest oțel este versatil și poate fi utilizat într-o varietate de piese de mașini și cadre pentru care proprietăți mecanice precise sunt esențiale.
8. Durabilitate și rezistență la intemperii:
Profilul tubular S235JR este proiectat pentru a rezista la o varietate de condiții de mediu și este potrivit pentru aplicații în aer liber unde expunerea la intemperii este o problemă. Caracteristicile sale asigură o durată lungă de viață și siguranță.


Tag-uri populare: ro 10210 s355j2h secțiune tubulară, China, furnizori, producători, fabrică, preț