Sep 30, 2025 Jätä viesti

Osaatko erottaa teräksen Q345A, Q345B, Q345C, Q345D ja Q345E suorituskyvyn?

 

Q345 on eräänlainen teräs. Se on niukka-seostettu teräs (C < 0,2 %), jota käytetään laajalti rakennuksissa, silloissa, ajoneuvoissa, laivoissa ja paineastioissa. "Q" edustaa materiaalin myötörajaa ja merkintä "345" viittaa sen myötörajaan, joka on noin 345 MPa. Tämä arvo pienenee paksuuden kasvaessa.

Q345 tarjoaa erinomaiset yleiset mekaaniset ominaisuudet, hyväksyttävän suorituskyvyn matalissa-lämpötiloissa sekä hyvän plastisuuden ja hitsattavuuden. Sitä käytetään dynaamisille kuormituksille altistuvissa rakenteissa, kuten keski-- ja matalapaineisissa-painesäiliöissä, öljysäiliöissä, ajoneuvoissa, nostureissa, kaivoskoneissa, voimalaitoksissa ja silloissa, sekä mekaanisissa osissa, rakennusrakenteissa ja yleisissä metallirakenneosissa. Sitä voidaan käyttää kuumavalssatuissa-tai normalisoiduissa olosuhteissa ja sitä voidaan käyttää erilaisissa rakenteissa alueilla, jotka ovat kylmempiä kuin -40 astetta.

Arvosanaluokitus
Q345 on luokiteltu luokkiin Q345A, Q345B, Q345C, Q345D ja Q345E. Nämä arvot edustavat ensisijaisesti eroja iskulämpötiloissa. Q345A:lle ei suoriteta iskutestausta; Q345B-laatu on altistettu iskutestaukseen huoneenlämmössä (20 astetta); Q345C-laatu on iskutestattu 0 asteessa; Q345D-laatu on alistettu iskutestaukseen -20 asteessa; ja Q345E - luokka on iskutestattu -40 asteessa .
Iskun arvot vaihtelevat eri iskulämpötiloissa. Kemiallinen koostumus
Q345A: C pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20, Mn pienempi tai yhtä suuri kuin 1,7, Si pienempi tai yhtä suuri kuin 0,55, P pienempi tai yhtä suuri kuin 0,045, S pienempi tai yhtä suuri kuin 0,045, V 0,02-0,15;
Q345B: C pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20, Mn pienempi tai yhtä suuri kuin 1,7, Si pienempi tai yhtä suuri kuin 0,55, P pienempi tai yhtä suuri kuin 0,040, S pienempi tai yhtä suuri kuin 0,040, V 0,02-0,15;
Q345C: C pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20, Mn pienempi tai yhtä suuri kuin 1,7, Si pienempi tai yhtä suuri kuin 0,55, P pienempi tai yhtä suuri kuin 0,035, S pienempi tai yhtä suuri kuin 0,035, V 0,02-0,15, Al suurempi tai yhtä suuri kuin 0,05;
Q345D: C pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20, Mn pienempi tai yhtä suuri kuin 1,7, Si pienempi tai yhtä suuri kuin 0,55, P pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030, S pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030, V 0,02-0,15, Al suurempi tai yhtä suuri kuin 0,05;
Q345E: C pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20, Mn pienempi tai yhtä suuri kuin 1,7, Si pienempi tai yhtä suuri kuin 0,55, P pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025, S pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025, V 0,02-0,15, Al suurempi tai yhtä suuri kuin 0,05;
Vertailu 16Mn

Q345-teräs korvaa useita vanhempia teräslajeja, mukaan lukien 12MnV, 14MnNb, 18Nb, 16MnRE ja 16Mn, sen sijaan että se vain korvaisi 16Mn. 16Mn ja Q345 eroavat kemialliselta koostumukseltaan.
Vielä tärkeämpää on, että molempien terästen myötölujuuteen perustuvat paksuusryhmät eroavat toisistaan ​​merkittävästi, mikä johtaa väistämättä muutoksiin tiettyjen paksuuksien sallituissa jännityksissä. Siksi ei ole tarkoituksenmukaista yksinkertaisesti soveltaa 16Mn teräksen sallittua jännitystä Q345-teräkseen. Sen sijaan sallittu jännitys tulisi määritellä uudelleen uusien teräksen paksuusryhmien perusteella. Q345-teräksen pääelementtien suhde on olennaisesti sama kuin 16Mn-teräksessä, eroaen vain hivenseosalkuaineiden, kuten V, Ti ja Nb, lisäyksestä. Nämä pienet määrät V, Ti ja Nb jalostavat raekokoa ja lisäävät merkittävästi teräksen sitkeyttä ja yleisiä mekaanisia ominaisuuksia.

Tämä mahdollistaa myös paksummat teräslevyt. Siksi Q345-teräksen yleisten mekaanisten ominaisuuksien tulisi olla paremmat kuin 16Mn teräksen, erityisesti sen suorituskyvyn alhaisessa lämpötilassa, joka 16Mn teräkseltä puuttuu. [Virallinen tili @Mechanical Knowledge Network: Tiedon jakaminen, arvon levittäminen.] Q345-teräksen sallittu jännitys on hieman suurempi kuin 16Mn-teräksen.

Suorituskyvyn vertailu
Q345D saumattoman putken mekaaniset ominaisuudet:
Vetolujuus: 490-675 F
Q345B saumattoman putken mekaaniset ominaisuudet:
Vetolujuus: 490-675 F
Q345A saumattoman putken mekaaniset ominaisuudet:
Vetolujuus: 490-675 F
Q345C saumattoman putken mekaaniset ominaisuudet:
Vetolujuus: 490-675 F
Q345E saumattoman putken mekaaniset ominaisuudet:
Vetolujuus: 490-675 F
Tuotesarja
Q345D-teräksellä on alhaisempi-lämpötilojen iskuenergian testilämpötila kuin Q345A-, B- ja C-teräksillä. Se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn. Vaarallisten aineiden, P ja S, määrä on pienempi kuin Q345A, B ja C.

Markkinahinta on korkeampi kuin Q345A, B ja C.

Q345d:n määritelmä: ① Se koostuu Q + numerosta + laatuluokan symbolista + hapettumisenestomenetelmän symbolista. Teräsnumeron "Q"-etuliite edustaa teräksen myötörajaa, ja seuraava numero edustaa myötörajan arvoa MPa:na. Esimerkiksi Q235 tarkoittaa hiilirakenneterästä, jonka myötöraja (σs) on 235 MPa.

② Teräsnumeroa voidaan tarvittaessa seurata symbolilla, joka ilmaisee laatuluokan ja hapettumismenetelmän. Laatuluokan symbolit ovat A, B, C ja D. Virallinen tili @Mechanical Knowledge Network: Tiedon jakaminen, arvon levittäminen.

Hapettumisenestomenetelmän symboli: F tarkoittaa reunaterästä; b tarkoittaa puoli{0}}tapettunutta terästä; Z tarkoittaa kuollutta terästä; ja TZ tarkoittaa erityistä tapettua terästä. Tapettu teräs voidaan jättää pois; sekä Z että TZ ovat valinnaisia. Esimerkiksi Q235-AF tarkoittaa A-luokan reunaterästä. ③ Erikoiskäyttöön tarkoitettu hiiliteräs, kuten siltateräs ja laivanrakennusteräs, on yleensä nimetty hiilirakenneteräkseksi, mutta teräslajin loppuun on liitetty käyttötarkoitusta osoittava kirjain.

Q345 (matala-seostettu korkealujuus{2}}teräs) - Ote online-lähteistä 2. Q345-teräksen hitsausominaisuudet
2.1 Hiiliekvivalentin (Ceq) laskeminen
Ceq=C + Mn/6 + Ni/15 + Cu/15 + Cr/5 + Mo/5 + V/5
Laskettu Ceq=0.49 %. Tämä arvo, joka ylittää 0,45 %, osoittaa, että Q345-teräksen hitsattavuus ei ole kovin hyvä, mikä vaatii tiukkoja hitsausmenettelyjä.
2.2 Yleiset ongelmat Q345-teräksen hitsauksessa
2.2.1 Lämpö{1}}vaikutusalueen kovettumistaipumus
Hitsauksen jäähdytysprosessin aikana Q345-teräksen lämpö{0}}vaikutusalue (HAZ) pyrkii muodostamaan sammuneen rakenteen-martensiitti-, mikä lisää kovuutta ja vähentää hitsin lähellä olevan alueen plastisuutta. Tämä aiheuttaa halkeamia hitsauksen jälkeen.
2.2.2 Kylmähalkeiluherkkyys
Q345-teräksen hitsaushalkeamat ovat pääasiassa kylmähalkeamia. Hitsausprosessi
Urien valmistelu → Nahkahitsaus → Esilämmitys → Sisähitsaus → Takaosan puhdistus (hiilikaaritalttaus) → Ulkoinen hitsaus → Sisäinen hitsaus → Itse{0}}tarkastus/erikoistarkastus → Jälki-hitsauksen lämpökäsittely → Ei--hajoava testaus (1 hitsin laatutaso)
Hitsausparametrien valinta
Q345-teräksen hitsattavuuden analyysin perusteella muotoiltiin seuraavat toimenpiteet:
1. Hitsausmateriaalin valinta
Q345-teräksen korkean kylmähalkeilualttiuden vuoksi on valittava vähän-vetypitoisia hitsausmateriaaleja. Lisäksi ottaen huomioon periaatteen, että hitsausliitoksen tulee olla yhtä luja kuin perusmateriaali, valittiin E5015 (J507) hitsauselektrodit.

 

info-670-540

 

Q345D saumattoman putken mekaaniset ominaisuudet: vetolujuus: 490-675 myötöraja: suurempi tai yhtä suuri kuin 345 venymä: suurempi tai yhtä suuri kuin 22Q345B saumattoman putken mekaaniset ominaisuudet: vetolujuus: 490-675 myötölujuus: suurempi tai yhtä suuri kuin 345 venymä: suurempi tai yhtä suuri kuin 345 venymä: suurempi tai yhtä suuri kuin putkien venymä: 21 tai yhtä suuri kuin putki:4:5 lujuus: 490-675 myötöraja: suurempi tai yhtä suuri kuin 345 venymä: suurempi tai yhtä suuri kuin 21Q345C saumattoman putken mekaaniset ominaisuudet: vetolujuus: 490-675 myötölujuus: suurempi tai yhtä suuri kuin 345 venymä: suurempi tai yhtä suuri kuin 22Q345E suuri myötölujuus 0 mekaaniset ominaisuudet: 4 saumaton putken mekaaniset ominaisuudet: 5 saumaton putki 7:5 tai yhtä suuri kuin 345 venymä: suurempi tai yhtä suuri kuin 22

 

Lähetä kysely

whatsapp

skype

Sähköposti

Tutkimus