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title: "TStE 380 — Feinkornbaustähle"
description: "TStE 380 nach DIN / EN: Werkstoffnummer 1.8910, auch als S380NL geführt. Kategorie: Feinkornbaustähle. Für diese Sorte erfasste Bezeichnungen: 2."
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DIN / EN · Europa · 2 Bezeichnungen

# TStE 380

TStE 380 ist eine Bezeichnung nach DIN / EN für den unter der Werkstoffnummer 1.8910 geführten Werkstoff, der auch als S380NL geführt wird. Der Werkstoff gehört zur Kategorie Feinkornbaustähle. Wir führen dazu 2 erfasste Bezeichnungen in den Normen DIN / EN.

- [*Werkstoffnummer* **1.8910**](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8910 "Werkstoffnummer: 1.8910")
- [*Kategorie* **Feinkornbaustähle · 50 Sorten**](/de/kategorien/feinkornbaustähle "Kategorie: Feinkornbaustähle · 50 Sorten")
- *Bezeichnungen* **2**

[Suche](/de/suche "Werkstoffsuche")[Anfrage](/de/anfrage?material=148b050b-d93b-457e-abe5-256c840d98b5&designation=9863afde-3147-4586-b904-deb8e8fb4258 "Anfrage stellen")[**Datenblatt als PDF** Druckfertiges A4-Dokument **Wird erzeugt …** **Download gestartet** **Erneut versuchen**](/de/werkstoffe/din-en/tste-380.pdf "Datenblatt als PDF")

## Falls Sie wegen einer dieser Bezeichnungen hier sind

 Die gebräuchlichsten Namen dieser Sorte.

- [DIN / EN S380NL Eigener Name der Sorte](/de/werkstoffe/din-en/s380nl "DIN / EN S380NL")

## Über Feinkornbaustähle

Feinkornbaustahl ist eine Bezeichnung für Baustähle, die sich in Ihren Eigenschaften speziell zum Schweißen eignen. Sie haben eine höhere Streckgrenze als vergleichbare Stähle. Aufgrund des negativen Einflusses von Kohlenstoff auf die Schweißbarkeit eines Werkstoffes beträgt der maximale Kohlenstoffgehalt bei Feinkornbaustählen weniger als 0,2 %. Diese Eigenschaften werden bei der Stahlerzeugung durch die Beisetzung von sauerstoff- und stickstoffabbindenden Elementen erreicht. Die feine Körnung im metallurgischen Gefüge wird durch Legierungselemente erreicht, deren Nitride und Carbide erst bei höheren Temperaturen in Lösung gehen. Sie sind bei gleicher Zusammensetzung fester und zäher als grobkörniger Stähle. Verwendung finden Feinkornbaustähle vor allem bei hoch auf Zug beanspruchten Stahlbetonkonstruktionen wie Brücken, beim Bau von Kränen, Hydraulikzylindern oder anderen Schweißkonstruktionen aufgrund ihrer besonderen Schweißeignung sowie im Offshore -Bereich.

Dies beschreibt die Werkstoffklasse als Ganzes. Prüfen Sie die einzelne Sorte vor der Bestellung stets anhand der Norm.

## Auch bekannt als

 2 Bezeichnungen · 1 Normen · nichts ausgeblendet

Eigener Name der Sorte in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.

Richtwert aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.

Zurückgezogen Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.

DIN / EN Europa · 2

- [S380NL Eigener Name der Sorte](/de/werkstoffe/din-en/s380nl "DIN / EN S380NL")
- **TStE 380 Eigener Name der Sorte Zurückgezogen**

Alle erfassten Bezeichnungen stehen hier — ohne Kürzung, ohne „+ n weitere“. Jede davon ist selbst eine Adresse, die hierher zurückführt.

## Chemische Zusammensetzung

 14 erfasste Elemente · Massen-%

Was diese Legierung ist

Fe Mn Ni Si

Eisen — der Rest, den keine Norm angibt — 96 % Mn — 1.4 % Ni — 1 % Si — 0.4 % Spuren & Verunreinigungen · 1.3 %

Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.

| Element | Massen-% |
|---|---|
| C | ≤ 0.2 |
| Si | 0.1–0.6 |
| Mn | 1–1.7 |
| P | 0.03 |
| S | 0.025 |
| Cr | ≤ 0.3 |
| Mo | ≤ 0.08 |
| Ni | 1 |
| V | ≤ 0.2 |
| Cu | ≤ 0.2 |
| Al | ≥ 0.02 |
| Ti | ≤ 0.2 |
| Nb | ≤ 0.05 |
| N | 0.02 |

Kohlenstoff Silicium Mangan Phosphor Schwefel Chrom Molybdän Nickel Vanadium Kupfer Aluminium Titan Niob Stickstoff

0.01 % 0.1 % 1 % 10 % 100 %

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 veröffentlicht Quelltext wortgetreu | Min Massen-% | Max Massen-% | Grenze |
|---|---|---|---|---|
| C | ≤0,20 | — | 0.200 | Max |
| N | 0,02 | 0.020 | 0.020 | Genau |
| Al | ≥0,020 | 0.020 | — | Min |
| Si | 0,10-0,60 | 0.100 | 0.600 | Bereich |
| P | 0,03 | 0.030 | 0.030 | Genau |
| S | 0,025 | 0.025 | 0.025 | Genau |
| Ti | ≤0,20 | — | 0.200 | Max |
| V | ≤0,20 | — | 0.200 | Max |
| Cr | ≤0,30 | — | 0.300 | Max |
| Mn | 1,00-1,70 | 1.000 | 1.700 | Bereich |
| Ni | 1 | 1.000 | 1.000 | Genau |
| Cu | ≤0,20 | — | 0.200 | Max |
| Nb | ≤0,05 | — | 0.050 | 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 · °C

Vorhergesagte Ae3 803 °C

Vorhergesagte Ae1 705 °C

Vorhergesagte Acm 436 °C

Vorhergesagte Bs 537 °C

Diese 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

Dichte 7,85 g/cm³ Genau

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.

## Ähnliche Sorten — und warum

Auswahlregel, offengelegt, damit Sie ihr widersprechen können: gleiche Nummernklasse 1.8, eine gemeinsame Kategorie und ein veröffentlichter Bereich für Mn / Ni, der sich mit dem dieser Sorte überschneidet. Das sind Nachbarn im Zusammensetzungsraum — keine Äquivalente, und für keinen wird Austauschbarkeit mit dieser Sorte behauptet.

[1.8900 1.8900

Mn 1,00-1,70 · Ni 1

- ΔMn 0.00
- ΔNi 0.00
- 7 Bezeichnungen](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8900 "1.8900")[S500N 1.8907

Mn 1,00-1,70 · Ni 1

- ΔMn 0.00
- ΔNi 0.00
- 20 Bezeichnungen](/de/werkstoffe/din-en/s500n "S500N")[S380NL1 1.8911

Mn 1,00-1,70 · Ni 1

- ΔMn 0.00
- ΔNi 0.00
- 2 Bezeichnungen](/de/werkstoffe/din-en/s380nl1 "S380NL1")[S420NL1 1.8913

Mn 1,00-1,70 · Ni 1

- ΔMn 0.00
- ΔNi 0.00
- 3 Bezeichnungen](/de/werkstoffe/din-en/s420nl1 "S420NL1")[S500NL 1.8917

Mn 1,00-1,70 · Ni 1

- ΔMn 0.00
- ΔNi 0.00
- 20 Bezeichnungen](/de/werkstoffe/din-en/s500nl "S500NL")[S500NL1 1.8919

Mn 1,00-1,70 · Ni 1

- ΔMn 0.00
- ΔNi 0.00
- 3 Bezeichnungen](/de/werkstoffe/din-en/s500nl1 "S500NL1")

## Suchen Sie diese Sorte unter einem anderen Namen?

Durchsuchen Sie den Katalog nach Bezeichnung, Werkstoffnummer oder Zusammensetzung — jeder Name auf dieser Seite ist selbst ein Einstieg.

[Suche](/de/suche "Werkstoffsuche")[Anfrage](/de/anfrage?material=148b050b-d93b-457e-abe5-256c840d98b5&designation=9863afde-3147-4586-b904-deb8e8fb4258 "Anfrage stellen")[**Datenblatt als PDF** Druckfertiges A4-Dokument **Wird erzeugt …** **Download gestartet** **Erneut versuchen**](/de/werkstoffe/din-en/tste-380.pdf "Datenblatt als PDF")
