現代建築工学では,構造鋼が中心的な役割を果たしています.S355構造鋼は,広く使用されている炭素マンガン鋼です.優れた機械特性により,大きな人気を得ていますこの記事では,S355構造鋼の性能指標と適合基準を深く検討します.エンジニアリングの実践における材料の選択のための貴重な参照を提供.
1S355構造鋼の概要
S355 構造鋼は,非合金構造鋼に属し,その名付けは最小強度値から得られます.この鋼は,良い柔らかさを保ちながら,最小の出力と拉伸強さを保証しますさらに,S355構造鋼は優れた溶接性を示し,様々な従来の溶接プロセスを通して接続することを可能にします.建設を大幅に容易にする特に,正常化 (+N) または熱機械ローリング (+M) 処理の後,その硬さ値は大幅に向上し,低温環境でも良い性能を維持します.
2適合基準とCEマーク
建築製品に関するEU規則 (CPR,EU規則305/2011) に基づいて,2013年7月1日以降,調和規格に適合するすべての建築製品にはCEマークが付く必要があります.CEマークは,製品が関連するEU指令に準拠していることを証明し,欧州市場への入荷のためのパスポートを代表しますS355構造鋼の場合は,CEマークは,関連する標準要件に適合していることを示し,製造者が性能宣言 (DoP) を提出したことを示します.製品の様々な性能指標へのコミットメントこれは,標準で定義されたアプリケーション範囲内でS355構造鋼の効果的な性能保証を保証します.
3詳細な機械特性
S355構造鋼の機械性能は,建設工学における使用の重要な指標である.S355構造鋼の機械的特性については,次のセクションで,異なるEN規格に従って詳細な解釈が示されています.:
EN 10025-2
この規格は,熱巻き構造鋼の一般的技術条件を規定する.S355鋼の機械性能要件には,以下が含まれます.
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収力強度 (Re):厚さ5~16mmの鋼材では,最小出力強度は355MPaである.出力強度は厚さ増加に伴いわずかに減少する.
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張力強度 (Rm):470〜630MPaの範囲で,厚い割引ではわずかに減少する.
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伸縮 (A 5.65√So):最低20% 鋼のプラスチック変形能力を反映する
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衝撃硬さ (KV):20°Cで≥27Jで,J0とJ2はそれぞれ27Jと≥40Jで定義される.
EN 10025-3
この規格は,標準化または標準化されたローリング型溶接可能な細粒子の構造鋼を対象としています.S355NおよびS355NLの主要な仕様には,以下が含まれます.
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S355N:最低出力強度は355MPa (5-16mm) から295MPa (100-120mm) まで; 張力強度は470-630MPa; 最低長さは22%; 衝撃強度要件は温度によって異なります.
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S355NL:類似した強度パラメータだが,低温で -50°Cまで強度が向上している.
EN 10025-4
本規格は,熱機械的に巻き接し可能な細粒子の構造鋼を規定する.S355MおよびS355MLの主要な仕様には,以下が含まれます.
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S355M:最低出力強度355MPa (5-16mm) から335MPa (40-60mm); 拉伸強度470-630MPa; 最低長さ22%; 温度に依存した衝撃強度.
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S355ML:類似した強度パラメータだが,低温で -50°Cまで強度が向上している.
4化学組成分析
S355構造鋼の化学組成は,その機械的特性および溶接可能性に大きな影響を与える.各規格の主要な組成要件には以下のものがある:
EN 10025-2 バリアント
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S355JR (1.0045):炭素 ≤0.24〜0.27%;マンガン ≤1.6%;リン ≤0.035%;硫黄 ≤0.035%;炭素等価 (Ceq) ≤0.45〜0.47%
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S355J0 (1.0553):炭素 ≤0.20~0.22%と,より低いリンゴ/硫黄の組成制限がより厳格である.
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S355J2+N/J2 (1.0577) & S355K2+N/K2 (1.0596):リン/硫黄 ≤0.025%を含むさらに精製された組成物
EN 10025-3 バリアント
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S355N (1.0545):炭素 ≤0.20%; マンガン ≤0.90〜1.65%; リン ≤0.030%; 硫黄 ≤0.025%; Ceq ≤0.43%
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S355NL (1.0546):炭素 ≤0.18%; リン ≤0.025%; 硫黄 ≤0.020%でより厳格である
EN 10025-4 バリアント
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S355M (1.8823):炭素 ≤0.14% マンガン ≤1.60% リン ≤0.030% 硫黄 ≤0.025% Ceq ≤0.39〜0.40%
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S355ML (1.8834):炭素 ≤0.14%,リン ≤0.025%,硫黄 ≤0.020%でより厳格
5材料の選択の考慮事項
建設プロジェクトに適したS355構造鋼級を選択するには,複数の要因を包括的に評価する必要があります.
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設計負荷:構造物 に 耐える 負荷 の 種類 と 大きさ が 鉄鋼 級 の 選択 を 決定 する.
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動作温度:環境温度は機械的特性,特に硬さに影響を及ぼします.
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溶接可能性:異なるグレードは 異なる溶接特性を示し, 建築要件に合致しなければなりません.
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費用要因:設計仕様を満たしながら 予算の考慮
6結論
S355構造鋼は,一般的に使用される建築材料として,優れた機械特性,溶接性,強度を提供しています.材料の選択は,設計負荷を考慮する必要があります.動作温度適切な EN 規格を参照しながら,溶接要件とコスト因子.この包括的な分析は,プロジェクト品質と安全性を確保するための建設専門家にとって貴重な参考になります..
テクニカル・ノート:
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炭素等価 (Ceq):溶接性の重要な指標 - 値が低い場合,裂け込みのリスクが減少します.
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衝撃硬さ (KV):衝撃負荷に対する耐性を測定する,特に低温アプリケーションにとって重要です.
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標準化 (+N):熱処理プロセス 粒子の構造を精製し,特性を強化する
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熱機械式ローリング (+M):制御されたローリングプロセスは,穀物の精製によって機械的特性を向上させる.