Ce este standardul ASTM A500 în țevile de oțel

Dec 05, 2024

Lăsaţi un mesaj

astm a500 grc hollow section

 

Cunoștințe de bază

 

ASTM A500 SECȚIUNE GOBĂ

Standard: ASTM A500

Nota: GR.A, GR.B, GR.C, GR.D
Procesul de fabricație:Formată la rece
Grosimea peretelui: 1,2 MM - 50MM

Diametrul exterior: 20MM × 20MM - 1200MM × 1200MM (SHS)
20MM × 30MM - 1000MM × 1500MM (RHS)
Lungime: 1M - 25M, utilizat în mod obișnuit 5,8M, 6M, 12M
Aplicație: CONSTRUCTII STRUCTURALE
Tratarea suprafeței: galvanizare, dispariție neagră, sculptură, pictură ușor în ulei, haine din PVC acoperă fiecare pachet etc.

 

Cerințe de tracțiune

 

TUBURI STRUCTURALE ROTUND ASTM A500
NOTA REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE FORTA DE CANDIDAT ELONGAŢIE
GR.A 45000 psi 310MPa 33000 psi 230MPa 25%
GR.B 58000 psi 400MPa 42000 psi 290MPa 23%
GR.C 62000 psi 425MPa 46000 psi 315MPa 21%
GR.D 58000 psi 400MPa 36000 psi 250MPa 23%

 

 

TUBURI STRUCTURALE IN FORMA ASTM A500
NOTA REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE FORTA DE CANDIDAT ELONGAŢIE
GR.A 45000 psi 310MPa 39000 psi 270MPa 25%
GR.B 58000 psi 400MPa 46000 psi 315MPa 23%
GR.C 62000 psi 425MPa 50000 psi 345MPa 21%
GR.D 58000 psi 400MPa 36000 psi 250MPa 23%
ASTM A500 HOLLOW SECTION
 

Puterea 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.

Pe o curbă tensiune-deformare, limita de curgere corespunde de obicei unui punct specific al curbei, punctul de curgere. Pentru multe metale, punctul de curgere este o caracteristică distinctă care apare ca un punct de inflexiune sau un platou pe o curbă. În acest moment, materialul începe să sufere o deformare plastică, iar deformarea continuă chiar dacă solicitarea nu mai crește.

   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.Când se efectuează o încercare de tracțiune, proba de material este întinsă până se rupe. Rezistența la tracțiune corespunde, de obicei, cu cel mai înalt punct al curbei efort-deformație, indicând solicitarea maximă pe care o poate suporta un material înainte de rupere. Când se atinge rezistența la tracțiune, materialul se va rupe sau va fi distrus.

astm a500 grb hollow section

Compoziție chimică

COMPOZIȚIE, %
CLASELE A, B și D GRAD C
ELEMENT ANALIZA CĂLDURII ANALIZA PRODUSULUI ANALIZA CĂLDURII ANALIZA PRODUSULUI
Carbon (C), max 0.26 0.30 0.23 0.27
Mangan (Mn), max 1.35 1.40 1.35 1.40
Fosfor (P), max 0.035 0.045 0.035 0.045
Sulf(S), max 0.035 0.045 0.035 0.045
Cupru(Cu),min 0.20 0.18 0.20 0.18

 

Aplicarea ASTM A500 SECȚIUNEA GOBĂ

 

  • Inginerie structurală :

Secțiunile goale ASTM A500 sunt utilizate pentru inginerie structurală, inclusiv pentru construcția de poduri, clădiri și în scopuri structurale generale. Aceste țevi din oțel cu secțiune goală sunt potrivite pentru diferite suporturi structurale, stâlpi de clădiri, indicatoare de autostradă, servicii de câmp petrolier și turnuri de comunicații.

  • Cadru de clădire și structură de susținere:

Țeava de oțel ASTM A500 de grad B este utilizată în mod obișnuit în multe proiecte de construcții, inclusiv cadre de clădiri și construcția de poduri, datorită formabilității și rezistenței sale echilibrate.

  • Cadre, cuști rulante, rafturi pentru camioane, remorci, balustrade:

Țevile din oțel cu secțiune tubulară ASTM A500 grad B sunt ușor de sudat, tăiat, modelat și prelucrat pentru aplicații precum cadre, cuști de rulare, cadre pentru camioane, remorci și balustrade.

  • Infrastructură:

În proiectele de infrastructură, secțiunile structurale goale (HSS) sunt utilizate în mod obișnuit pentru structura clădirilor pentru a oferi suport structural pentru diferite tipuri de clădiri, precum și construcția de poduri pentru a oferi rezistență și a minimiza greutatea.

  • Inginerie maritimă:

În mediul marin, HSS este favorizat pentru durabilitate, fiind capabil să reziste la condiții dure, cum ar fi expunerea la apă sărată, și este utilizat pe scară largă în construcția de docuri, chei și platforme offshore.

  • Energie verde :

În domeniul energiei verzi, în special în aplicațiile de turbine eoliene, HSS este esențial pentru a susține greutatea turbinelor și pentru a asigura stabilitatea în cazul vântului puternic.

astm a500 gra hollow section

 

 ​​​​

Cum diferă standardul ASTM A500 de standardul european EN?

 

Standardul ASTM A500 diferă de standardul european EN în multe aspecte, iar aceste diferențe se reflectă în multe aspecte, cum ar fi compoziția chimică, proprietățile mecanice, procesul de fabricație și domeniul de aplicare. Iată o comparație detaliată:

1. Compoziția chimică

  • ASTM A500 specifică un conținut maxim de carbon de 0,26%, ceea ce este relativ scăzut în comparație cu alte standarde. Conținutul scăzut de carbon ajută la îmbunătățirea sudabilității și formabilității țevii de oțel, reducând în același timp riscul de fragilitate și fisurare în timpul producției și utilizării.

 

  • Standardul ASTM A500 are cerințe specifice pentru compoziția chimică a țevilor de oțel, de exemplu, pentru țevile de oțel de gradul C, conținutul maxim de carbon este de 0,23%, nivelul maxim conținutul de mangan este de 1,35%, conținutul maxim de fosfor este de 0.035% și conținutul maxim de sulf este de 0,035%. Standardul european EN pentru cerințele privind compoziția chimică poate fi diferit, de exemplu, standardul EN 10210-1, pentru țevile din oțel de calitate S355J2H, conținutul maxim de carbon este de 0,18%, conținutul maxim de mangan este de 1,6%, conținutul maxim de fosfor este de 0,035%, conținutul maxim de sulf este de 0,035%.

2. Procesul de fabricație

  • Standardul ASTM A500 specifică procesul de fabricație pentru țevile structurale din oțel carbon sudate și fără sudură formate la rece. Acest proces de formare la rece face suprafața țevii netedă și uniformă, potrivită pentru o varietate de aplicații structurale.

 

  • În schimb, alte standarde pentru țevi de oțel, cum ar fi ASTM A53 sau ASTM A106, sunt fabricate folosind metode laminate la cald sau trase la rece. Laminarea la cald presupune încălzirea oțelului la temperaturi ridicate și apoi rularea lui pentru a se forma, în timp ce trefilarea la rece implică întinderea oțelului printr-o matriță pentru a reduce diametrul și a crește lungimea. Aceste procese pot duce la suprafețe mai aspre.

3. Proprietăți mecanice

  • În standardul ASTM A500, țevile din oțel de gradul C necesită o limită de curgere minimă de 46,000 psi (aproximativ 317 MPa), o rezistență minimă la tracțiune de 62,000 psi (aproximativ 427 MPa) și o alungire minimă de 21%. În schimb, țeava de oțel S355J2H din standardul EN are o limită de curgere minimă de 355 MPa, o rezistență minimă la tracțiune de 490 MPa și o alungire de 22%.

4. Procesul de fabricație

  • Standardul ASTM A500 acoperă tuburi structurale rotunde, pătrate, dreptunghiulare sau cu formă specială din oțel carbon sudate și fără sudură, formate la rece, pentru construcția de poduri și clădiri sudate, nituite sau cu șuruburi, precum și pentru uz structural general. Standardul EN poate include mai multe procese de fabricație, cum ar fi laminarea la cald, trefilarea la rece etc., pentru o gamă mai largă de aplicații.

5. Domeniul de aplicare

  • Țevile din oțel standard ASTM A500 sunt utilizate pe scară largă în inginerie structurală, inclusiv poduri, - standardul ASTM A500 este potrivit pentru sudarea formată la rece și țevile structurale rotunde, pătrate, dreptunghiulare sau cu formă specială din oțel carbon fără sudură, utilizate în principal pentru sudare, pod nituite sau șuruburi turnuri, pasageri, tuneluri și alte tipuri diferite de construcții de inginerie structurală. Și utilizări structurale generale.

 

  • Standardul EN își propune să armonizeze cerințele pentru materialele metalice în întreaga Europă pentru a se asigura că materialele îndeplinesc specificațiile de siguranță, performanță și impact asupra mediului. Poate fi folosit mai mult în proiecte de inginerie din Europa, cum ar fi structuri de construcții, fabricarea de mașini, industria auto etc.

6. Dimensiuni și toleranțe

  • Standardul ASTM A500 are cerințe detaliate pentru dimensiunea și toleranța țevilor de oțel, de exemplu, pentru țevile de oțel cu un diametru exterior mai mare de 1,9 inchi până la 2,5 inci, toleranța dimensională este de ±0,75 % sau ±0,020 inci. Standardele EN pot avea cerințe diferite pentru dimensiune și toleranță, cum ar fi EN 10210-1, pentru țevile de oțel cu un diametru exterior mai mic sau egal cu 160 mm, toleranța dimensională este de ±1%.

7. Calitatea suprafeței

  • Standardul ASTM A500 cere ca țevile de oțel să aibă o calitate bună a suprafeței și să nu aibă defecte, în timp ce standardul EN poate avea, de asemenea, cerințe similare, dar standardele specifice de calitate a suprafeței pot varia de la standard la standard.

8. Adaptabilitate la mediu

  • Standardul EN poate acorda mai multă atenție adaptabilității materialului la mediu, inclusiv rezistenței la coroziune, rezistenței la temperaturi scăzute etc., pentru a se adapta la condițiile climatice schimbătoare din Europa. În timp ce standardul ASTM A500 ia în considerare și acești factori, acesta poate fi mai concentrat pe proprietățile mecanice și aplicațiile structurale ale materialului.

9. Certificare și marcare

  • Țevile de oțel standard ASTM A500 trebuie să fie inspectate strict în fabrică și marcate în conformitate cu reglementările ASTM. De asemenea, țevile din oțel standard EN trebuie să îndeplinească cerințele de certificare corespunzătoare și să fie marcate în conformitate cu standardele EN.

10. Recunoaștere internațională

  • Standardul ASTM A500 are un grad ridicat de recunoaștere în Statele Unite și America de Nord, în timp ce standardul EN a fost recunoscut și aplicat pe scară largă în Europa și în întreaga lume.

11. Cost și disponibilitate

  • Deoarece standardul ASTM A500 este utilizat în principal în Statele Unite și America de Nord, costurile și disponibilitatea pot fi mai mari în acele regiuni. Țevile din oțel standard EN pot fi mai ușor disponibile în întreaga lume, în special în Europa.

În general, standardul ASTM A500 este diferit de standardul european EN în ceea ce privește compoziția chimică, proprietățile mecanice, procesul de fabricație și domeniul de aplicare a țevilor de oțel. Aceste diferențe reflectă nevoile și preferințele diferite pentru proprietățile materialelor din diferite regiuni. Atunci când se selectează materialele pentru țevi de oțel, este necesar să se determine ce standard de țeavă de oțel să fie utilizat în conformitate cu cerințele specifice de inginerie și standardele regionale.

 

astm a500 grb hollow section

 

Ce țări au o aplicare extinsă a standardului ASTM A500?

Statele Unite :

Standardul ASTM A500 este dezvoltat de ASTM International și este utilizat pe scară largă în ingineria structurală din Statele Unite.

Canada:

Deoarece standardele ASTM sunt în general recunoscute și aplicate în America de Nord, este probabil ca standardul ASTM A500 să fie utilizat pe scară largă în Canada.

Europa :

Standardul ASTM A500 este în conformitate cu principiile standardizării internaționale emise de Comitetul pentru bariere tehnice la comerț (TBT) al Organizației Mondiale a Comerțului, ceea ce îl face utilizat pe scară largă în Europa și în alte regiuni.

Asia Pacific :

Deși aplicarea ASTM A500 în Asia Pacific nu este menționată în mod specific în rezultatele căutării, având în vedere acceptarea ridicată a standardelor internaționale în regiune, standardul ASTM A500 poate fi aplicat în unele țări.

Standardul ASTM A500 este utilizat pe scară largă în aceste țări și regiuni, în principal pentru că este conform cu principiile standardizării internaționale și oferă specificații materiale de înaltă calitate în inginerie structurală.

 

ASTM A501 GRB HOLLOW SECTION

 

Trimite anchetă