Kurze Einführung
ASTM A500 Gr.
Standard: ASTM A500
Grad: Gr.a, gr.b, gr.c, gr.d.
Außendurchmesser: 20-660 mmWandstärke: 1. 3-16 mm
Außendurchmesser: 20*20-1200*1200 mmWandstärke: 1. 3-50 mm
Außendurchmesser: 20*20-1500*1500 mmWandstärke: 1. 2-50 mm
Die Wandstärketoleranz: ±5%
Länge: Normalerweise 5,8 m, 6 m, 12 m oder nach Bedarf
Oberflächenbehandlung: Bare Finish, Malerei, Ölen, Galvanzation, 3pe, fbe beschichtet ......
Chemische Zusammensetzung
| ASTM A500 RUND BRUCTURAL TUBING | |||||
| GRAD | ZUGFESTIGKEIT | Ertragsfestigkeit | VERLÄNGERUNG | ||
| Gr.a | 45000psi | 310mpa | 33000psi | 230mpa | 25% |
| Gr.b | 58000psi | 400mpa | 42000psi | 290mpa | 23% |
| Gr.c | 62000psi | 425mpa | 46000psi | 315mpa | 21% |
| Gr.d | 58000psi | 400mpa | 36000psi | 250mpa | 23% |
| ASTM A500 -geformtes Strukturschlauch | |||||
| GRAD | ZUGFESTIGKEIT | Ertragsfestigkeit | VERLÄNGERUNG | ||
| Gr.a | 45000psi | 310mpa | 39000psi | 270mpa | 25% |
| Gr.b | 58000psi | 400mpa | 46000psi | 315mpa | 23% |
| Gr.c | 62000psi | 425mpa | 50000psi | 345mpa | 21% |
| Gr.d | 58000psi | 400mpa | 36000psi | 250mpa | 23% |
Physische Anforderung
| Zusammensetzung, % | ||||
| Klasse A, B und D. | Klasse c | |||
| Wärmeanalyse | Produktanalyse | Wärmeanalyse | Produktanalyse | |
| Kohlenstoff (c), max | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.27 |
| Mangan (MN), Max | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.40 |
| Phosphor (P), max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Schwefel (s), max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Kupfer (Cu), min | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
Eigenschaften
Materialien und Bildungsprozesse
Materialtyp:
Kohlenstoffstahl.
Bildungsprozess:
Kaltbildung, Schweißen oder nahtlose Methode kann ausgewählt werden. Der Kaltformprozess erhöht seine Ertragsfestigkeit und Zugfestigkeit und gewährleistet gleichzeitig enge dimensionale Toleranzen für strukturelle Anwendungen.
Leistungseigenschaften
Hohe Stärke und Haltbarkeit:
Insbesondere die Rohre der Grad B, C und D haben eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit und sind für starke Belastung und hohe Spannungsbedingungen geeignet.
Schweißbarkeit:
Mit ausgezeichneter Schweißbarkeit kann das Rohr leicht an andere Materialien geschweißt werden, ohne die strukturelle Integrität zu verlieren.
Schlagfestigkeit:
Hohe Festigkeit und gute Gleichmäßigkeit, mit guter Aufprallfestigkeit.
Korrosionsbeständigkeit:
Obwohl es einen gewissen Widerstand gegen allgemeine Umweltbedingungen hat, kann die Korrosionsbeständigkeit durch zusätzliche Behandlungen wie Galvanisierung oder Malerei verbessert werden.

Anwendungen
Stahlrahmen: Stützstrukturen, die in Gebäuden wie Säulen, Strahlen und Rahmen verwendet werden, die schweren Lasten und hohen Spannungen standhalten können.
Treppen und Balustraden: Als Sicherheitsunterstützungsstrukturen innerhalb des Gebäudes.
Brückenkonstruktion: Wird für die wichtigsten tragenden Komponenten von Brücken wie Balken und Längsstrahlen verwendet, um die Zuverlässigkeit der Struktur unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.
Mechanische Klammern und Geräterahmen: Wird verwendet, um Produktionsleitungen und schwere Maschinen zu unterstützen, um die Stabilität und Sicherheit von Geräten zu gewährleisten.
Unterstützung des Fördersystems: Wird zur Unterstützung von Förderbändern und Rohrleitungssystemen verwendet.
Industrieausrüstung: wie Stromausrüstung, Bergbaumaschinen usw.
Eisenbahnstruktur: Wird für die Bahnstrecke und Signaltürme verwendet.
Auto- und LKW -Rahmen: Wird für Fahrzeugrahmen und mechanische Stützkomponenten verwendet.
Schiffsstrukturrahmen: Wird für Stützstrukturen und Chassis von Schiffen verwendet.
Straßenlaternen und Stangen: Stütze städtische Straßenlaternen und Stromübertragungstürme.
Unterstützung bei Verkehrszeichen: Unterstützung für Straßenschilder und Verkehrssignalsysteme.
Wasserleitungen und Rohrstützen: Wird zur Unterstützung der städtischen Wasserversorgung und -entwässerungssysteme verwendet.
Gewächshausstruktur: Der Stützrahmen für das Gewächshaus.
Bewässerungssystem: Wird zur Unterstützung von Bewässerungsrohren verwendet.
Kommunikationsturm: Wird verwendet, um Kommunikationsgeräte zu unterstützen, um seine Stabilität und Sicherheit in rauen Umgebungen zu gewährleisten.
Öl- und Gasindustrie: Eingesetzt beim Bau von Ölbohrinseln, Rohrleitungen und Einrichtungen.
Elektrofahrzeugrahmen: Mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit wird ASTM A500 -Schlauch voraussichtlich in Elektrofahrzeugrahmen weit verbreitet.
Saubere Energieeinrichtungen: Stütze Strukturen wie Solar- und Windprojekte.
Bauprojekte: In großen kommerziellen Gebäuden und Hochhäusern wird ASTM A500-Schläuche in Rahmenkonstruktionen häufig verwendet, um eine hohe Festigkeit und stabile Unterstützung zu bieten.
Brückenkonstruktion: In einem großen Brückenprojekt wird ASTM A500-Schlauch als Hauptkomponente der Hauptlager verwendet, um die langfristige Stabilität der Brücke in komplexen Umgebungen zu gewährleisten.
Industriegeräte: In Maschinenherstellungsanlagen wird ASTM A500 -Schläuche zur Unterstützung von Produktionsleitungen und Geräterahmen verwendet, um die Stabilität des Gerätebetriebs zu gewährleisten.
Aufgrund seiner hervorragenden Leistung und Vielseitigkeit ist ASTM A500 -Schläuche zu einem unverzichtbaren Material für Bau, Industrie, Transport und Infrastruktur geworden.
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