EN 10210 S355J2H HOHLPROFIL

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EN 10210 S355J2H HOHLPROFIL
Informationen
Norm: EN 10210
Stahlsorte: S355J2H
Andere Stahlsorte: S235JRH, S275JOH, S355JOH, S355K2H, S275J2H, S355NH, S460NH
Herstellungsverfahren: ERW (Widerstandsschweißen), SMLS (nahtlos), LSAW (Longitudinally Submerged Arc Welding)
Form: Rechteckig, Quadrat, Kreis
Spezifikation:
Rechteckrohr: Größe: 20*30-1500*1000mm Wandstärke: 1,2-50mm
Vierkantrohr: Größe: 20*20-1200*1200mm Wandstärke: 1,3-50mm
Kreisrohr: Größe: 1/2 - 24 Zoll Wandstärke: 5-50mm
Länge: 6m / 12m, je nach Bedarf
Produktklassifizierung
Hohlprofil
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Beschreibung

 

Grundlegende Informationen

 

 

Standard:EN 10210

Stahlsorte:S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S355K2H, S355NH, S460NH

Herstellungsmethode:ERW (Widerstandsschweißen), SMLS (nahtlos), LSAW (Longitudinally Submerged Arc Welding)

Form:Rechteckig, quadratisch, kreisförmig

Spezifikation:

Rechteckrohr:Größe: 20*30-1500*1000mm Wandstärke: 1.2-50mm

Vierkantrohr:Größe: 20*20-1200*1200mm Wandstärke: 1.3-50mm

Kreisrohr:Größe: 1/2 - 24 Zoll Wandstärke: 5-50mm

Länge:6m / 12m, auch abhängig von den Anforderungen

Rohrende: flaches Ende/ abgeschrägtes Ende/ Nut/ Gewinde

Beschichtung: Schwarz/Lack/3PE/verzinkt/verschmolzene Epoxidbeschichtung

EN 10210 ist eine europäisch harmonisierte Norm für die technischen Lieferbedingungen von Hohlprofilen für thermogeformte Strukturen, einschließlich runder, quadratischer und rechteckiger Querschnitte, sowohl geschweißt als auch nahtlos.

 

Körperliche Anforderung

 

Mechanische Eigenschaften unlegierter Stähle
GRAD Streckgrenze Zugfestigkeit
Nenndicke kleiner oder gleich 16 16<Nenndicke kleiner oder gleich 40 40<Nenndicke Kleiner oder gleich 65 Nenndicke<3 3 Kleiner oder gleich der Nenndicke Kleiner oder gleich 65
S355J2H 355 345 335 510-680 490-630

 

Streckgrenze:

Die Streckgrenze ist die maximale Spannung, der ein Material standhalten kann, bevor es plastisch wird. Bei Metallwerkstoffen ist die Streckgrenze ein wichtiger Index für mechanische Eigenschaften, der die Grenze der Materialumwandlung von elastischer Verformung zu plastischer Verformung markiert.

 

Zugfestigkeit:

Die Zugfestigkeit ist die Belastung, der ein Material während eines Zugversuchs ausgesetzt ist. Es handelt sich um einen wichtigen mechanischen Eigenschaftsindex zur Messung der Zugbruchfestigkeit von Materialien.

 

Chemische Zusammensetzung

 

Unlegierter Hohlprofilstahl für den Stahlbau
Analysieren Sie die schmelzende chemische Zusammensetzung von Produkten mit einer Dicke von weniger als oder gleich 65 mm
GRAD ZUSAMMENSETZUNG % MAX
C Si Mn P S N
Nenndicke kleiner oder gleich 40 mm 40 mm<Nenndicke Kleiner oder gleich 65 mm
S355J2H 0.22 0.22 0.55 1.60 0.035 0.035 -

 

  • Kohlenstoff (C): Kohlenstoff ist das Hauptelement, das die Festigkeit und Härte von Stahl beeinflusst. Mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt nehmen die Streckgrenze und die Zugfestigkeit zu, die Plastizität und die Schlageigenschaften nehmen jedoch ab. Ein hoher Kohlenstoffgehalt kann leicht zu unqualifizierter interkristalliner Korrosion führen.
  • Silizium (Si): Silizium trägt als Desoxidationsmittel und Entschwefelungsmittel dazu bei, die Festigkeit und Härte von Stahl zu verbessern und gleichzeitig die thermischen Verarbeitungseigenschaften von Stahl zu verbessern.
  • Mangan (Mn): Mangan ist ein wichtiges austenitisches Stabilisierungselement, das zur Bildung von Textur beiträgt und die Festigkeit und Festigkeit sowie die Abriebfestigkeit erhöht. Innere Desoxidation von Stahl während der Wärmebehandlung und beim Walzen.
  • Phosphor (P): Phosphor gilt allgemein als schädliches Element, das die Kaltsprödigkeit von Stahl erhöht, die Plastizität verringert und die Schweißbarkeit und Kaltbiegeeigenschaften beeinträchtigt. Daher sollte der Phosphorgehalt unter 0,05 % gehalten werden.
  • Schwefel (S): Schwefel ist auch ein schädliches Element, das bei Stahl Hitzesprödigkeit verursacht, die Duktilität und Zähigkeit verringert, beim Schmieden und Walzen leicht Risse verursacht und außerdem die Korrosionsbeständigkeit von Stahl verringert. Der Schwefelgehalt sollte möglichst gering gehalten werden.

 

Anwendung

 

 
 
Die Norm EN10210 ist in vielen Branchen weit verbreitet
01.

1. Bauindustrie:

EN10210-Standardstahlrohre spielen eine wichtige Rolle bei strukturellen Anwendungen in der Bauindustrie, unter anderem als Strukturkomponenten wie Säulen, Stützen und Brücken.

02.

2. Brückenbau:

Aufgrund ihrer hohen Festigkeit und überlegenen Ermüdungsbeständigkeit eignen sich diese Stahlrohre gut für den Einsatz in Brückenkonstruktionen, insbesondere bei Schwerlast- und Fachwerkkonstruktionen.

03.

3. Hochhäuser:

EN10210-Stahlrohre werden in hohen Gebäuden für Säulen, Träger und andere wichtige Strukturelemente verwendet, bei denen das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht entscheidend ist.

04.

4. Offshore-Struktur:

Aufgrund ihrer hervorragenden Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit eignen sich Stahlrohre für Offshore-Öl- und Gasplattformen, Windkraftanlagen und andere Meereskonstruktionen.

 
05.

5. Schwere Industrieausrüstung:

In schweren Maschinen wie Kränen und Baggern werden diese Stahlrohre aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegen hohe Beanspruchungen und dynamische Belastungen eingesetzt.

06.

6. Kraftübertragungsmast:

In Kombination mit Festigkeit und geringem Gewicht eignen sich EN10210-Stahlrohre auch ideal für Strommasten, insbesondere in Gebieten, die extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind.

07.

7. Sportstätten:

In Dachkonstruktionen und Stützrahmen mit großer Spannweite werden EN10210-Stahlrohre aufgrund ihrer Festigkeit und Ästhetik häufig verwendet.

08.

8. Hangar:

EN10210-Stahlrohre werden häufig in Strukturrahmen verwendet, da bei der Hangarkonstruktion große Spannweiten an freiem Raum erforderlich sind.

Vorteile

Anwendungsvorteile der Norm EN10210 in der Bauindustrie
 

1. Hohe Festigkeit und hervorragende Schweißbarkeit:

 

Nahtlose EN10210-Stahlrohre spielen eine wichtige Rolle im Hochbau wie Bauwesen, Brücken, Maschinen und Anlagen. Seine hohe Festigkeit und hervorragende Schweißbarkeit machen es zur idealen Wahl für Strukturbauteile.

 

2. Hohe Präzision und Druckfestigkeit:

 

Dieses Standardstahlrohr wird häufig in Rohren und Anschlüssen in Hydrauliksystemen verwendet und ist aufgrund seiner hohen Präzision und Druckbeständigkeit den Anforderungen der Hochdruckflüssigkeitsübertragung gewachsen.

 

3. Korrosionsbeständigkeit und hohe Dichtleistung:

 

In der Öl- und Gasindustrie werden nahtlose Stahlrohre nach EN10210 in Rohrleitungssystemen für den Öl- und Gastransport eingesetzt und sind aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und hohen Dichtungseigenschaften die erste Wahl in diesen Branchen.

 

4. Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit:

 

Dieses standardmäßige nahtlose Stahlrohr wird häufig in Wärmetauschern und Kesseln für die Übertragung von Hochtemperaturflüssigkeiten verwendet. Seine hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit ermöglicht es, den Anforderungen dieser besonderen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden.

 

5. Erfüllen Sie strenge europäische Standards:

 

Die Norm EN10210 gewährleistet die Qualität und Sicherheit von Stahlrohren und bietet eine zuverlässige Materialunterstützung für die Bauindustrie.

 

6. Qualitätskonsistenz und Sicherheitsbestimmungen:

 

Dieser Standard garantiert eine gleichbleibende Produktqualität und die Einhaltung baulicher und technischer Sicherheitsstandards und gewährleistet Zuverlässigkeit und Sicherheit bei strukturellen Anwendungen.

 

7. Anwendbar auf verschiedene Maschinenteile und Rahmen:

 

Dieser Stahl ist vielseitig und kann in einer Vielzahl von Maschinenteilen und Rahmen verwendet werden, für die präzise mechanische Eigenschaften unerlässlich sind.

 

8. Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit:

 

Das S235JR-Hohlprofil ist so konzipiert, dass es einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen standhält und für Außenanwendungen geeignet ist, bei denen die Witterungseinflüsse ein Problem darstellen. Seine Eigenschaften sorgen für lange Lebensdauer und Sicherheit.

EN 10210 S355J2H SQUARE TUBE

EN 10210 S355NH HOLLOW SECTIONS

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