SteelEquivalents.com

Odkrywaj

MateriałyMateriały stalowe według normKategorieKategorie staliWyszukiwanieWyszukiwarka staliKalkulatoryKalkulatory staloweUsługiCięcie, obróbka i wykańczanie na wymiar
Najnowsze wiadomości
Wiedza i bezpieczeństwoWiki staliGatunki, normy i metalurgia w przystępny sposób
Pomoc i wsparcieKontaktSkontaktuj się z zespołemFAQOdpowiedzi na częste pytaniaStrona czatu wsparciaNajczęstsze pytania, poradniki i czat na żywo w jednym miejscu
Ustawienia

Wygląd

Akcent

Język

Witaj

Zaloguj się, aby zapisywać ulubione i zarządzać kontem.

DIN / EN · Europa · 2 oznaczenia

EStE 255

S255NL1 to materiał z kategorii Stale konstrukcyjne drobnoziarniste, prowadzony pod numerem materiału 1.1103. Zarejestrowany skład chemiczny obejmuje C ≤ 0,16 %, Si ≤ 0,4 %, Cr ≤ 0,3 %, Mn 0,5–1,3 % i Ni ≤ 0,3 %. Liczba oznaczeń zapisanych dla tego gatunku: 1, w normie DIN / EN. Zarejestrowana gęstość wynosi 7,85 g/cm³.

Jeśli szukasz jednego z tych oznaczeń

Najczęściej używane nazwy tego gatunku.

O kategorii Stale konstrukcyjne drobnoziarniste

Stale konstrukcyjne drobnoziarniste to określenie stali konstrukcyjnych, których właściwości są szczególnie odpowiednie do spawania. Mają większą granicę plastyczności niż porównywalne stale. Ze względu na niekorzystny wpływ węgla na spawalność materiału maksymalna zawartość węgla w stalach konstrukcyjnych drobnoziarnistych jest mniejsza niż 0,2%. Właściwości te uzyskuje się w procesie wytwarzania stali przez dodatek pierwiastków wiążących tlen i azot. Drobne ziarno w strukturze metalurgicznej uzyskuje się dzięki dodatkom stopowym, których azotki i węgliki rozpuszczają się dopiero w wyższych temperaturach. Przy takim samym składzie stale te są wytrzymalsze i bardziej ciągliwe niż stale gruboziarniste. Stale konstrukcyjne drobnoziarniste stosuje się przede wszystkim w konstrukcjach żelbetowych, takich jak mosty, do budowy dźwigów, siłowników hydraulicznych i innych konstrukcji spawanych ze względu na ich szczególną przydatność do spawania, a także w obszarze offshore.

Opisuje to całą klasę materiałów. Przed zamówieniem zawsze zweryfikuj konkretny gatunek według normy.

Znany również jako

2 oznaczeń · 1 norm · nic nie ukryto
Własna nazwa gatunkuzapisane w naszych źródłach jako własne oznaczenie tego gatunku w tej normie.
Orientacyjnezaczerpnięte z opublikowanej tabeli porównawczej; bliska zgodność, nie gwarancja zamienności. Przed zamówieniem sprawdź z atestem hutniczym.
Wycofaneoznaczenie już nieaktualne — to osobna kolumna względem dwóch powyższych, więc nazwa może być jednocześnie tym samym gatunkiem i wycofana.

Wymieniono wszystkie zapisane oznaczenia — bez skracania, bez „+ n więcej”. Każde z nich jest samo w sobie adresem prowadzącym z powrotem tutaj.

Skład chemiczny

12 zapisanych pierwiastków · % masowy

Czym jest ten stop

Żelazo — reszta, której żadna norma nie podaje — 97.6 %Mn — 0.9 %Si — 0.4 %Cr — 0.3 %Ślady i zanieczyszczenia · 0.8%

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

Pierwiastek% masowy
≤ 0.16
≤ 0.4
0.5–1.3
0.025
0.015
≤ 0.3
≤ 0.08
≤ 0.3
≤ 0.2
≥ 0.02
≤ 0.03
0.02
WęgielKrzemManganFosforSiarkaChromMolibdenNikielMiedźGlinNiobAzot
0.01 %0.1 %1 %10 %100 %

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

PierwiastekW postaci opublikowanejtekst źródła dosłownieMin% masowyMaks% masowyGranica
C≤0,16—0.160Maks
N0,020.0200.020Dokładnie
Al≥0,0200.020—Min
Si≤0,40—0.400Maks
P0,0250.0250.025Dokładnie
S0,0150.0150.015Dokładnie
Cr≤0,30—0.300Maks
Mn0,50-1,300.5001.300Zakres
Ni≤0,30—0.300Maks
Cu≤0,20—0.200Maks
Nb≤0,03—0.030Maks
Mo≤0,08—0.080Maks
  • (Nb+Ti+V)≤0,05; (Cr+Cu+Mo) ≤0,45
  • (Nb+Ti+V)≤0,05; (Cr+Cu+Mo) ≤0,45
  • (Nb+Ti+V)≤0,05; (Cr+Cu+Mo) ≤0,45

Kolumna „W postaci opublikowanej” to ciąg źródłowy znak po znaku, wraz z przecinkiem dziesiętnym; Min i Maks to granice po przetworzeniu. Pierwiastki niewymienione nie mają zapisanej wartości — pomijamy je, nigdy nie domyślamy się ich.

Przewidywane temperatury przemiany

obliczone ze składu · °C
Przewidywana Ae3820°C
Przewidywana Ae1716°C
Przewidywana Acm401°C
Przewidywana Bs564°C

Te cztery temperatury są OBLICZENIEM na podstawie własnego składu tego gatunku, według opublikowanego modelu Li, Niebuhr, Meekisho i Atteridge (1998) — nigdy pomiarem, i są obliczane na podstawie GÓRNEJ GRANICY zarejestrowanego zakresu każdego pierwiastka, a nie wartości środkowej. Jeśli dla tego gatunku dostępny jest również zmierzony punkt przemiany (Ac1, Ac3, Ar1, Ar3), jest on pokazany osobno we Właściwościach fizycznych i mechanicznych i nigdy nie jest tu zastępowany wartością przewidywaną — Ae (przewidywana, równowagowa) i Ac/Ar (zmierzona, podczas nagrzewania lub chłodzenia) to różne wielkości fizyczne i mogą różnić się o dziesiątki stopni; rozbieżność między nimi nie jest błędem żadnej z nich.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość7,85g/cm³Dokładnie

Brak właściwości oznacza, że nie mamy dla niej wartości — pomijamy ją, zamiast szacować, interpolować z sąsiedniego gatunku czy uzupełniać z poradnika. Nie oznacza to, że właściwość jest dla tego materiału niezdefiniowana.

Podobne gatunki — i dlaczego

Reguła doboru, podana po to, by można się z nią nie zgodzić: ta sama klasa numeryczna 1.1, wspólna kategoria oraz opublikowany zakres Mn / Si pokrywający się z zakresem tego gatunku. To sąsiedzi w przestrzeni składu — nie odpowiedniki, i o żadnym nie twierdzimy, że jest zamienny z tym gatunkiem.

Szukasz tego gatunku pod inną nazwą?

Przeszukaj katalog według oznaczenia, numeru materiału lub składu — każda nazwa na tej stronie sama jest wejściem.