SteelEquivalents.com

Explorer

MatériauxMatériaux acier par normeCatégoriesCatégories d'aciersRechercheRecherche de nuances d'acierCalculateursCalculateurs pour l'acierServicesDécoupe, usinage et traitement à façon
Dernières actualités
Savoir et sécuritéWiki de l’acierNuances, normes et métallurgie expliquées
Aide et assistanceContactContactez l’équipeFAQRéponses aux questions courantesPage du chat d’assistanceFAQ, guides et chat en direct au même endroit
Paramètres

Apparence

Accent

Langue

Bienvenue

Connecte-toi pour enregistrer des favoris et gérer ton compte.

BDS · Bulgarie · 38 désignations

18K

18K est une désignation BDS du matériau référencé sous le numéro de matériau 1.0436, également répertorié comme P305GH. Il s’agit d’un matériau de la catégorie Aciers de construction à grains fins. Nous recensons 38 désignations de cette nuance, dans les normes DIN / EN, UNS, AISI / SAE, BS, AFNOR, JIS, GOST, UNI, SS, ČSN, PN, MSZ, AS / NZS, BDS et ÖNORM.

Si vous cherchez l’une de ces désignations

Les noms les plus courants de cette nuance.

À propos des Aciers de construction à grains fins

Les aciers de construction à grains fins désignent des aciers de construction dont les propriétés sont particulièrement adaptées au soudage. Leur limite d’élasticité est supérieure à celle d’aciers comparables. En raison de l’influence négative du carbone sur la soudabilité d’un matériau, la teneur maximale en carbone des aciers de construction à grains fins est inférieure à 0,2 %. Ces propriétés sont obtenues en sidérurgie par l’ajout d’oxygène et d’éléments fixant l’azote. Le grain fin de la structure métallurgique est obtenu par l’ajout d’éléments d’alliage dont les nitrures et les carbures ne se dissolvent qu’à des températures plus élevées. À composition identique, ils sont plus résistants et plus tenaces que les aciers à gros grains. Les aciers de construction à grains fins sont utilisés avant tout dans les structures en béton armé telles que les ponts, dans la construction de grues, de vérins hydrauliques ou d’autres structures soudées en raison de leur aptitude particulière au soudage, ainsi que dans le domaine offshore.

Ceci décrit la classe de matériaux dans son ensemble. Vérifiez toujours la nuance précise selon la norme avant de commander.

Également appelé

38 désignations · 15 normes · rien de masqué
Nom propre de la nuanceenregistré dans nos sources comme désignation propre de cette nuance dans cette norme.
Indicatifissu d’une table de correspondance publiée ; une correspondance proche, non une garantie d’interchangeabilité. Vérifiez sur le certificat matière avant de commander.
Retiréedésignation qui n’est plus en vigueur — colonne distincte des deux précédentes : un nom peut être à la fois même nuance et retiré.

Toutes les désignations enregistrées sont listées — sans troncature, sans « + n autres ». Chacune est elle-même une adresse qui ramène ici.

Composition chimique

11 éléments enregistrés · % en masse

Ce qu’est cet alliage

Fer — le reste, qu’aucune norme ne mentionne — 97.1 %Mn — 1.3 %Si — 0.4 %Cr — 0.3 %Traces et impuretés · 0.9 %

Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.

Élément% en masse
0.15–0.2
≤ 0.4
0.9–1.6
0.025
0.015
≤ 0.3
≤ 0.08
≤ 0.3
≤ 0.02
≤ 0.3
≤ 0.01
CarboneSiliciumManganèsePhosphoreSoufreChromeMolybdèneNickelVanadiumCuivreNiobium
0.01 %0.1 %1 %10 %100 %

L’échelle est logarithmique, et non la part brute de l’élément dans l’alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n’importe quelle autre.

ÉlémentTel que publiétexte source, à l’identiqueMin% en masseMax% en masseBorne
C0,15-0,200.1500.200Plage
Si≤0,40—0.400Max
P0,0250.0250.025Exact
S0,0150.0150.015Exact
V≤0,02—0.020Max
Cr≤0,30—0.300Max
Mn0,90-1,600.9001.600Plage
Ni≤0,30—0.300Max
Cu≤0,30—0.300Max
Nb≤0,01—0.010Max
Mo≤0,08—0.080Max

La colonne « Tel que publié » reproduit la chaîne source caractère par caractère, virgule décimale comprise ; Min et Max sont les bornes analysées. Les éléments non listés n’ont aucune valeur enregistrée : ils sont omis, jamais déduits.

Températures de transformation prédites

calculées à partir de la composition · °C
Ae3 prédite808°C
Ae1 prédite712°C
Acm prédite436°C
Bs prédite551°C

Ces quatre températures sont un CALCUL établi à partir de la composition propre à cette nuance, selon le modèle publié de Li, Niebuhr, Meekisho et Atteridge (1998) — jamais une mesure, et elles sont calculées à partir de la BORNE SUPÉRIEURE de la plage enregistrée de chaque élément, non d'une valeur médiane. Lorsque cette nuance dispose aussi d’un point de transformation mesuré (Ac1, Ac3, Ar1, Ar3), celui-ci figure séparément dans Propriétés physiques et mécaniques et n’est jamais remplacé ici par la valeur prédite — Ae (prédite, à l’équilibre) et Ac/Ar (mesurée, au chauffage ou au refroidissement) sont des grandeurs physiques différentes et peuvent différer de plusieurs dizaines de degrés ; un écart entre les deux n’est une erreur ni pour l’une ni pour l’autre.

Propriétés physiques et mécaniques

Masse volumique7,85g/cm³Exact

Une propriété absente signifie que nous n’en avons aucune valeur : elle est omise plutôt qu’estimée, interpolée depuis une nuance voisine ou reprise d’un abaque. Cela ne signifie pas qu’elle soit indéfinie pour le matériau.

Nuances proches — et pourquoi

Règle de sélection, exposée pour que vous puissiez la contester : même classe numérique 1.0, une catégorie commune et une plage publiée de Mn / Si qui recoupe celle de cette nuance. Ce sont des voisines dans l’espace de composition — non des équivalents, et aucune n’est présentée comme interchangeable avec cette nuance.

Vous cherchez cette nuance sous un autre nom ?

Interrogez le catalogue par désignation, numéro de matériau ou composition — chaque nom de cette page est lui-même une entrée.