EN S355J2 EN 10025-2 Ocelový plech
Představení produktu z konstrukčních ocelových plechů válcovaných za tepla
Aplikace Třída oceli EN S355J2 EN 10025-2 se používá v široké řadě aplikací, včetně mostů, budov, výškových- konstrukcí, konstrukcí na moři a řady dalších konstrukčních součástí. Používá se také při výrobě automobilových dílů a ve stavebních materiálech, jako jsou silniční a železniční vozidla, rypadla, nakladače a zemědělská technika.
Konstrukční ocelový plech válcovaný za tepla Podrobnosti o produktu
Uhlík, křemík, mangan, fosfor, síra jsou hlavními základními prvky v EN S355J2 EN 10025-2.
Uhlík je nejdůležitějším kalicím prvkem v oceli.
Křemík pomáhá posílit sílu. Stejně jako mangan se i křemík používá k udržení pevnosti oceli při výrobě oceli.
Mangan je důležitým stabilizačním prvkem austenitu, který přispívá k vytváření struktury textury a zvyšuje pevnost, pevnost a odolnost proti opotřebení.
Fosfor je škodlivý prvek. Snížení plasticity a houževnatosti oceli a křehkost za studena. Může výrazně zvýšit pevnost oceli a zlepšit odolnost proti atmosférické korozi. Obsah by měl být omezen na méně než 0,05 %.
Síra je obvykle škodlivý prvek, který způsobuje vysokou křehkost oceli za tepla a obsah síry je omezen na méně než 0,05 %.
| Živel | Min | Max | Podobný |
|---|---|---|---|
| Si | - | 0.6000 | - |
| S | - | 0.0350 | - |
| P | - | 0.0350 | - |
| Mn | - | 1.7000 | - |
| Cu | - | 0.6000 | - |
| C | - | 0.2300 | - |
EN S355J2 EN 10025-2 Mechanické vlastnosti
Výtěžnost se vztahuje k přechodu EN S355J2 EN 10025-2 z ne-jednotného elastického stavu do elastického-plastického stavu po dosažení určitého deformačního napětí. Znamená to začátek makroplastické deformace.
Pevnost v tahu (Rm) se vztahuje k maximálnímu napětí, které EN S355J2 EN 10025-2 nese před zlomením. Když se ocel do určité míry poddá, její odolnost proti deformaci se opět zvýší v důsledku přeskupení vnitřních zrn. V této době se sice deformace rychle rozvíjí, ale se zvyšováním napětí může narůstat pouze do dosažení maximálního napětí. Poté je schopnost odolávat deformaci podle EN S355J2 EN 10025-2 zjevně snížena a velká plastická deformace nastává v nejslabším místě, kde se část vzorku rychle smršťuje, což vede k zúžení až zlomení. Maximální hodnota napětí podle EN S355J2 EN 10025-2 před lomem v tahu se nazývá mez pevnosti nebo pevnost v tahu.
| Výtěžek Rp0.2(MPa) |
Tahová Rm(MPa) |
Dopad KV/Ku (J) |
Prodloužení A (%) |
Redukce průřezu na lomu Z (%) |
Jako-tepelně{1}}zpracovaný stav | Tvrdost podle Brinella (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 (větší nebo rovno ) | 239 (větší nebo rovno ) | 41 | 22 | 11 | Řešení a stárnutí, žíhání, ausaging, Q+T atd | 321 |
EN S355J2 EN 10025-2 Fyzikální vlastnosti
Následující seznamy uvádějí vlastnosti EN S355J2 EN 10025-2, jako jsou fyzikální vlastnosti, hustota, tepelná roztažnost.
| Teplota ( stupeň ) |
Modul pružnosti (GPa) |
Střední koeficient tepelné roztažnosti 10-6/( stupeň ) mezi 20( stupeň ) a | Tepelná vodivost (W/m· stupeň) |
Měrná tepelná kapacita (J/kg· stupeň) |
Specifický elektrický odpor (Ω mm²/m) |
Hustota (kg/dm³) |
Poissonův koeficient, ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | 0.32 | - | |||
| 722 | 262 | - | 43.3 | 232 | - | ||
| 831 | - | 44 | 12.2 | 322 | 313 |
Za tepla válcované plechy z konstrukční oceli Obrázek produktu

Fotografie týmu GNEE Group
GNEE je dodavatelem desek na nádoby s 16 let zkušeností s výrobou. Máme silné možnosti kontroly trhu. Společnost včas upravuje zásoby podle poptávky trhu a má dostatečnou nabídku, aby uspokojila potřeby zákazníků na trhu. Naše prodejní síť pokrývá celý svět a byla exportována do více než 200 zemí včetně Spojených států, Mexika, Kanady, Španělska, Singapuru, Thajska a Indie.

Obrázky z výstavy GNEE Group

Návštěva zákazníků GNEE Group

Pokud máte další potřeby a dotazy ohledně ocelového plechu EN S355J2 EN 10025-2, kontaktujte nás!
Populární Tagy: en s355j2 en 10025-2, Čína en s355j2 en 10025-2 výrobci, dodavatelé, továrna





