Firkantede strukturelle stålrør
Firkantede strukturelle stålrør, også kendt som svejset rør, er lavet af stålplade eller strimmel efter krympning, der danner svejset firkantet rør.
Firkantede konstruktionsstålrør, almindeligt anvendte materialer er: Q235A, Q235C, Q235B, 16Mn, 20#, Q345, L245, L290, X42, X46, X60, X80, 0Cr13, 1Cr17, 00Cr1,1Ni,1Cr1N,1Cr1N,1Cr,1N og 8Ni.
Svejset rustfrit stålrør til dekoration (GB/T 18705-2002), svejset rustfrit stålrør til bygningsdekoration (JG/T 3030-1995), svejset stålrør til lavtryksvæsketransport (GB/T 3091-2001), og svejset stålrør til varmeveksler (YB4103-2000).
Produktionsprocessen
Firkantede strukturelle stålrør, smalle emner kan bruges til at fremstille svejsede rør med større diametre, og emner af samme bredde kan bruges til at producere svejsede rør med forskellige diametre.Men sammenlignet med den samme længde af lige søm firkantet rør, øges svejselængden med 30 ~ 100%, og produktionshastigheden er lavere.
Stort eller tykt i diameter firkantet strukturelt stålrør, generelt lavet af stål billet direkte, og små svejsede rør tyndvæggede svejsede rør behøver kun at blive direkte svejset gennem stålbåndet.Efter en simpel polering er tråden klar.Derfor bruger svejsede rør med lille diameter for det meste svejsning med lige søm, svejsede rør med stor diameter bruger for det meste spiralsvejsning.
Form forestillingen
kvadratisk stålrør, Det er et navn for firkantet rør, som er røret med samme længde på begge sider.Den er lavet af båndstål gennem procesopløsning og valsning.Normalt pakkes strimlen ud, flad, krympes, svejses til et rundt rør og rulles derefter af det runde Q215 svejsede firkantede rør og skæres derefter i længden af efterspørgslen.Det normale antal er 50 pr. pakke.Styrke refererer til funktionen af at modstå beskadigelse (korrekt plastisk deformation eller brud) af Q215 svejsede firkantede rørdata under statisk belastning.Fordi belastningen af formen af trækstyrke, sammentrækning, vikling, forskydning og andre måder, fordi styrken også er opdelt i trækstyrke, trykstyrke, bøjningsstyrke, forskydningsstyrke og så videre.Alle former for styrke har ofte bestemt kontakt, den normale brug af trækstyrke som den mest fundamentale styrkenål.Styrken til at modstå ødelæggelse kaldes ladningssejhed.
Belastningen på delene med stor fremgang kaldes charge array load.Styrken, plasticiteten og vinklen, der diskuteres bag det firkantede rørladningsarrays sejhed under påvirkning af metalladningsarraybelastning, er alle maskinfunktionsmålere under påvirkning af statisk belastning af Q215 svejset firkantrør.I praksis er mange maskiner under gentagen belastning beskæftigelse, under dette miljø hele muligheden for at blive træt.Fatigue Angle er at veje metaldata blødt og hårdt niveau af nålen.Den mest sjældne metode til intern vinkelfiksering i den nuværende levetid er trykvinkelmetoden, som går ud på at bruge et vist antal af, hvilken form af trykhovedet er under en vis belastning presses ind i den testede Q215 svejsede firkantrørs dataoverflade, ifølge til trykket ind i niveauet for at bestemme vinkelværdien.De få anvendte metoder er HB, HRA, HRB, HRC og HV.Vinkelplasticitet refererer til kraften af metaldata under belastning, plastisk deformation (permanent deformation) uden skade.Plast Q215 svejset firkantet rør ikke-standard sømløst firkantet rør er en sømløs runde rør ekstruderingsstøbning.Det sømløse rør og svejsepunkter betyder, at det er en kvadratisk hovedrørstype (momentrør), ånden i de mange slags materialer er i stand til at udgøre et festrør (firkantet momentrør), det er medium fra, hvorfor, hvilken nytte er det centrale, store mindretal Q215 svejsede firkantrør stålrør som en minoritet, til firkantet rør struktur, whitewash firkantet rør, arkitektrør (firkantet momentrør), etc. Firkantet rør Introduktion Firkantede rør funktioner.
Kemisk sammensætning
S460N materiale
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
max 0,2 | max 0,6 | 1 - 1,7 | max 0,8 | max 0,03 | max 0,025 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,025 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,02 | max 0,55 | max 0,55 |
S420N materiale
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
max 0,2 | max 0,6 | 1 - 1,7 | max 0,8 | max 0,03 | max 0,025 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,025 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,02 | max 0,55 | max 0,52 |
S420NL materiale:
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
max 0,2 | max 0,6 | 1 - 1,7 | max 0,8 | max 0,025 | max 0,02 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,025 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,02 | max 0,55 | max 0,52 |
S460NL materiale:
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
max 0,2 | max 0,6 | 1 - 1,7 | max 0,8 | max 0,025 | max 0,02 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,025 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,02 | max 0,55 | max 0,55 |
Mekaniske egenskaber
S460N materiale
Nominel tykkelse (mm): | til 100 | 100 - 200 |
Rm- Trækstyrke (MPa) | 540-720 | 530-710 |
Nominel tykkelse (mm): | til 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 200 |
ReH- Minimum flydespænding (MPa) | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 |
KV- Anslagsenergi (J) længdegrad, (+N) | +20° 55 | 0° 47 | -10° 43 | -20° 40 |
KV- Anslagsenergi (J) tværgående, (+N) | +20° 31 | 0° 27 | -10° 24 | -20° 20 |
Nominel tykkelse (mm): | til 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 200 |
A- Min.forlængelse Lo = 5,65 √ Så (%) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
S420N materiale:
Nominel tykkelse (mm): | til 100 | 100 - 200 | 200 - 250 |
Rm- Trækstyrke (MPa) | 520-680 | 500-650 | 500-650 |
Nominel tykkelse (mm): | til 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 200 | 200 - 250 |
ReH- Minimum flydespænding (MPa) | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 |
KV- Anslagsenergi (J) længdegrad, (+N) | +20° 55 | 0° 47 | -10° 43 | -20° 40 |
KV- Anslagsenergi (J) tværgående, (+N) | +20° 31 | 0° 27 | -10° 24 | -20° 20 |
Nominel tykkelse (mm): | til 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 200 | 200 - 250 |
A- Min.forlængelse Lo = 5,65 √ Så (%) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
S420NL materiale:
Nominel tykkelse (mm): | til 100 | 100 - 200 | 200 - 250 |
Rm- Trækstyrke (MPa) | 520-680 | 500-650 | 500-650 |
Nominel tykkelse (mm): | til 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 200 | 200 - 250 |
ReH- Minimum flydespænding (MPa) | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 |
KV- Anslagsenergi (J) længdegrad, (+N) | +20° 63 | 0° 55 | -10° 51 | -20° 47 | -30° 40 | -40° 31 | -50° 27 |
KV- Anslagsenergi (J) tværgående, (+N) | +20° 40 | 0° 34 | -10° 30 | -20° 27 | -30° 23 | -40° 20 | -50° 16 |
Nominel tykkelse (mm): | til 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 200 | 200 - 250 |
A- Min.forlængelse Lo = 5,65 √ Så (%) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
S460NL materiale:
Nominel tykkelse (mm): | til 100 | 100 - 200 |
Rm- Trækstyrke (MPa) | 540-720 | 530-710 |
Nominel tykkelse (mm): | til 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 200 |
ReH- Minimum flydespænding (MPa) | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 |
KV- Anslagsenergi (J) længdegrad, (+N) | +20° 63 | 0° 55 | -10° 51 | -20° 47 | -30° 40 | -40° 31 | -50° 27 |
KV- Anslagsenergi (J) tværgående, (+N) | +20° 40 | 0° 34 | -10° 30 | -20° 27 | -30° 23 | -40° 20 | -50° 16 |
Nominel tykkelse (mm): | til 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 200 |
A- Min.forlængelse Lo = 5,65 √ Så (%) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |