St 37.0
St 37.0 ist eine Bezeichnung nach DIN / EN für den unter der Werkstoffnummer 1.0254 geführten Werkstoff, der auch als P235TR1 geführt wird. Der Werkstoff gehört zur Kategorie Unlegierte Baustähle. Wir führen dazu 11 erfasste Bezeichnungen in den Normen DIN / EN, UNS, AISI / SAE, ASTM, JIS, GB und ČSN.
Falls Sie wegen einer dieser Bezeichnungen hier sind
Die gebräuchlichsten Namen dieser Sorte.Über Unlegierte Baustähle
Zu den unlegierten Baustählen zählen alle kohlenstoffarmen Stähle, bei denen die Eisenbegleiter festgelegte Mindestwerte nicht überschreiten. Für ihre Verwendung sind vor allem die Streckgrenze, die Umformbarkeit und die Schweißeignung entscheidend. Sie sind weich, biegsam, zäh und dehnbar, aber nicht durch Wärmebehandlung härtbar.\\n\\nDie Streckgrenzen liegen zwischen 185 und 450 N/mm². Diese Stähle sind kostengünstig und reichen für die meisten einfachen Anwendungen aus. Mit steigendem Kohlenstoffgehalt erhöhen sich Festigkeit und Härte, jedoch vermindern sich dadurch die Zähigkeit, die Schmiedbarkeit und die Schweißbarkeit. Zum Einsatz kommen diese Stähle im Maschinen- und Stahlbau.
Dies beschreibt die Werkstoffklasse als Ganzes. Prüfen Sie die einzelne Sorte vor der Bestellung stets anhand der Norm.
Auch bekannt als
11 Bezeichnungen · 7 Normen · nichts ausgeblendet- 1.0254Richtwert
- P235TR1Eigener Name der Sorte
- S235Richtwert
- St 37.0Eigener Name der SorteZurückgezogenErsetzt durchP235T1
Alle erfassten Bezeichnungen stehen hier — ohne Kürzung, ohne „+ n weitere“. Jede davon ist selbst eine Adresse, die hierher zurückführt.
Chemische Zusammensetzung
12 erfasste Elemente · Massen-%Was diese Legierung ist
Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.
| Element | Massen-% |
|---|---|
≤ 0.16 | |
≤ 0.35 | |
≤ 1.2 | |
0.025 | |
0.02 | |
≤ 0.3 | |
≤ 0.08 | |
≤ 0.3 | |
≤ 0.02 | |
≤ 0.3 | |
≤ 0.04 | |
≤ 0.01 |
Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.
| Element | Wie veröffentlichtQuelltext wortgetreu | MinMassen-% | MaxMassen-% | Grenze |
|---|---|---|---|---|
| C | ≤0,16 | — | 0.160 | Max |
| Si | ≤0,35 | — | 0.350 | Max |
| P | 0,025 | 0.025 | 0.025 | Genau |
| S | 0,02 | 0.020 | 0.020 | Genau |
| Ti | ≤0,04 | — | 0.040 | Max |
| V | ≤0,02 | — | 0.020 | Max |
| Cr | ≤0,30 | — | 0.300 | Max |
| Mn | ≤1,20 | — | 1.200 | Max |
| Ni | ≤0,30 | — | 0.300 | Max |
| Cu | ≤0,30 | — | 0.300 | Max |
| Nb | ≤0,010 | — | 0.010 | Max |
| Mo | ≤0,08 | — | 0.080 | Max |
Die Spalte „Wie veröffentlicht“ ist die Quellzeichenfolge Zeichen für Zeichen, samt Dezimalkomma; Min und Max sind die geparsten Grenzen. Nicht aufgeführte Elemente haben keinen erfassten Wert — sie werden weggelassen, nie hergeleitet.
Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen
aus der Zusammensetzung berechnet · °CDiese vier Temperaturen sind eine BERECHNUNG aus der Zusammensetzung dieser Sorte selbst, nach dem veröffentlichten Modell von Li, Niebuhr, Meekisho und Atteridge (1998) — niemals eine Messung, und sie werden aus der OBERGRENZE des erfassten Bereichs jedes Elements berechnet, nicht aus einem mittleren Wert. Sofern für diese Sorte zusätzlich ein gemessener Umwandlungspunkt (Ac1, Ac3, Ar1, Ar3) vorliegt, wird er getrennt unter „Physikalische und mechanische Eigenschaften“ ausgewiesen und hier niemals durch den vorhergesagten Wert ersetzt — Ae (vorhergesagt, im Gleichgewicht) und Ac/Ar (gemessen, beim Erwärmen oder Abkühlen) sind unterschiedliche physikalische Größen und können um mehrere Dutzend Grad voneinander abweichen; eine Abweichung zwischen beiden ist bei keinem der beiden ein Fehler.
Physikalische und mechanische Eigenschaften
Eine fehlende Eigenschaft heißt, dass uns dafür kein Wert vorliegt — sie bleibt weg, statt geschätzt, aus einer benachbarten Sorte interpoliert oder aus einem Tabellenbuch ergänzt zu werden. Sie heißt nicht, dass die Eigenschaft für den Werkstoff undefiniert wäre.
Eigenschaften nach Zustand
5 Zustände · 87 Wertesplav| Lieferzustand | RmN/mm² | ReN/mm² | A5% | Z% | KCUkJ/m² | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe hot strain, GOST 550-75 | 431 | 255 | 22 | 50 | 780 | — |
| Pipe, GOST 8731-87 | 412 | 245 | 21 | — | — | — |
| Pipe, GOST 10705-80 | 372 | 225 | 22 | — | — | — |
| Rolled stock cold-worked , GOST 1050-88 | 490 | — | 7 | 40 | — | — |
| Rolled stock annealed , GOST 1050-88 | 390 | — | 21 | 50 | — | — |
| Band annealed , GOST 2284-79 | 310 – 540 | — | 18 | — | — | — |
| Band cold-worked , GOST 2284-79 | 490 – 830 | — | — | — | — | — |
| (annealing) , GOST 1050-88 | — | — | — | — | — | 163 |
| (cold-drawn, cold-worked) , GOST 1050-88 | — | — | — | — | — | 207 |
| Sheet GOST 4041-71 | — | — | — | — | — | 127 |
| Pipe GOST 550-75 | — | — | — | — | — | 156 |
| Pipe GOST 8731-87 | — | — | — | — | — | 156 |
| Sheet trick GOST 1577-93 | — | — | — | — | — | 156 |
steelnumber| Dickemm | ReHN/mm² |
|---|---|
| ≤ 16 | 235 |
| 16 – 40 | 225 |
| 40 – 60 | 215 |
splav| Abmessungmm | RmN/mm² | A5% |
|---|---|---|
| 4 - 14 | 340 – 490 | 28 |
splav| Abmessungmm | RmN/mm² | ReN/mm² | A5% | Z% |
|---|---|---|---|---|
| to 80 | 410 | 245 | 25 | 55 |
splav| Temperatur°C | Dichteg/cm³ | ElastizitätsmodulGPa | Wärmeausdehnungskoeffizient10^-6/K | WärmeleitfähigkeitW/(m·K) | Spezifische WärmekapazitätJ/(kg·K) | Elektrischer WiderstandnΩ·m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.859 | 213 | — | 52 | — | — |
| 100 | 7.834 | 203 | 11.6 | 50.6 | 486 | 219 |
| 200 | 7.803 | 199 | 12.6 | 48.6 | 498 | 292 |
| 300 | 7.77 | 190 | 13.1 | 46.2 | 514 | 381 |
| 400 | 7.736 | 182 | 13.6 | 42.8 | 533 | 487 |
| 500 | 7.699 | 172 | 14.1 | 39.1 | 555 | 601 |
| 600 | 7.659 | 160 | 14.6 | 35.8 | 584 | 758 |
| 700 | 7.617 | — | 14.8 | 32 | 636 | 925 |
| 800 | 7.624 | — | 12.9 | — | 703 | 1094 |
| 900 | 7.6 | — | — | — | 703 | 1135 |
| 1000 | — | — | — | — | 695 | — |
Jeder Wert gilt ausschließlich für den Zustand in seiner eigenen Zeile. Werte werden nie über Zustände oder Quellen hinweg zusammengeführt, nie gemittelt und nie zwischen zwei Zeilen interpoliert. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass kein Wert vorliegt — niemals null. Die Werte sind auf die Einheit in der Spaltenüberschrift umgerechnet; der Wortlaut der Quelle bleibt erhalten und wird angezeigt, wo beide voneinander abweichen.
Ähnliche Sorten — und warum
Auswahlregel, offengelegt, damit Sie ihr widersprechen können: gleiche Nummernklasse 1.0, eine gemeinsame Kategorie und ein veröffentlichter Bereich für Mn / Si, der sich mit dem dieser Sorte überschneidet. Das sind Nachbarn im Zusammensetzungsraum — keine Äquivalente, und für keinen wird Austauschbarkeit mit dieser Sorte behauptet.
Mn ≤1,20 · Si ≤0,35
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 3 Bezeichnungen
Mn ≤1,20 · Si ≤0,35
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 1 Bezeichnungen
Mn ≤1,20 · Si ≤0,35
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 4 Bezeichnungen
Mn ≤1,20 · Si ≤0,35
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 69 Bezeichnungen
Mn 0,40-0,80 · Si 0,10-0,35
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.05
- 16 Bezeichnungen
Mn 0,40-0,80 · Si 0,10-0,35
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.05
- 7 Bezeichnungen
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