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Especificación de la placa de acero del EN 10025-2 S690QL:
Propiedades más altas del fortalecimiento de las PLACAS de acero del EN 10025-2 S690QL y producen una fuerza mecánica más de alta resistencia, más alta así como fuerza de un rendimiento más alto cuando están utilizadas en los diversos usos en todo el mundo.
Las placas se componen de las aleaciones excelentes de la calidad que tienen grandes propiedades de la formación y de soldadura. Más, son económicas de energía y tienen la capacidad a la carga útil más arriba por lo tanto que es ampliamente utilizada en las estructuras lineares. Algunos de los usos comunes donde el EN 10025-2 S690QL moderó y apagó la placa, se utilizan en gran parte son transporte, equipo de elevación, edificio de la máquina, etc. pesados por otra parte, algunas de las industrias populares donde se utilizan son industrias petroquímicas, industrias químicas, industrias del fertilizante, industrias de la producción de energía, industrias nucleares, etc. Las características ofrecidas por estas placas asombrosas son una confiabilidad más alta, una capacidad más alta de la soldabilidad, fácil instalar en varios pequeños y las industrias grandes, fáciles fabricar, conformabilidad excelente, dureza, es una placa fuerte que puede e utilizada en también las condiciones más altas de una temperatura más baja.
También excita grandes propiedades de resistencia y algunas de ellas son resistencia a la corrosión, resistencia de oxidación, resistencia de las picaduras y de la grieta, resistencia que se agrieta del cloruro de la tensión, y mucho más. En el acero y las aleaciones de la conquista embalamos nuestro producto con una sustancia más de alta calidad del embalaje para evitar cualquier daño a los productos. Además, también conducimos pruebas en ellas tales como pruebas macras, pruebas de dureza, pruebas micro, pruebas destructivas, pruebas de PMI, etc.
GRADOS ESTRUCTURALES DEL EQUIVALENTE DE LA PLACA DE ACERO DEL EN 10025-2 S690QL
Grado | Estándares | País |
S690QL EN10137-2 EN10025-6: 2004 | EN | EUROPA |
A709-100 | ASTM | LOS E.E.U.U. |
TStE690V DILLIMAX 690 NAXTRA 70 | Estruendo, WNr | ALEMANIA |
E690T E690TFP S690T | AFNOR/N-F A36- 204 | FRANCIA |
FeE690VKT | EN | EUROPEO (VIEJO) |
2625 WELDOX 700 | SS | SWEDON |
E690 | ISO 4952 | INTER |
JFE HITEN 780LE | JIS | JAPÓN |
ALFORM 700 | AUSTRIA |
EN 10025-2 COMPOSICIÓN QUÍMICA MODERADA Y APAGADA DE S690QL DE LA PLACA
C | Si | Manganeso | P | S | B | Cr | Cu | MES | N | Nb* | Ni | Ti* | V* | Zr* |
0,20 | 0,80 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 0,005 | 1,50 | 0,50 | 0,70 | 0,015 | 0,06 | 2,0 | 0,05 | 0,12 | 0,15 |
ALTAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS PLACAS DE ACERO DE LA FUERZA DE PRODUCCIÓN DEL EN 10025-2 S690QL
Grado de acero | MPa de la fuerza de producción ReH | MPa de la resistencia a la tensión Rm | EN 100256: 2004 + A1: 2009 | Grueso milímetro de la lámina pesada | EN obsoleto 101372 1995 del estándar | Alargamiento, % mínimos |
S690Q, QL | 690 | 770 – 940 | S690QL | 6 – 60 | S690QL | 14 |
EN10025-2 S235J0
% de la composición química max | |||||||
GRUESO (MILÍMETRO) | C | Manganeso | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,17 | 1,4 | ~ | 0,03 | 0,03 | 0,012 | 0,55 |
>40 | 0,17 | ||||||
Propiedades mecánicas MÍNIMAS | |||||||
MPa de la fuerza de producción | MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento en 2 adentro. % | |||||
≦16 | 235 | 360-510 | 17 | ||||
>16, ≦100 | 225 | ||||||
>100 | 175 | 340-500 |
EN10025-2 S235JR
% de la composición química max | |||||||
GRUESO (MILÍMETRO) | C | Manganeso | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,17 | 1,4 | ~ | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
>40 | 0,20 | ||||||
Propiedades mecánicas MÍNIMAS | |||||||
MPa de la fuerza de producción | MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento en 2 adentro. % | |||||
≦16 | 235 | 360-510 | 17 | ||||
>16, ≦100 | 215 | ||||||
>100 | 175 | 340-500 |
EN10025-2 S275JR
% de la composición química max | |||||||
GRUESO (MILÍMETRO) | C | Manganeso | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,21 | 1,5 | ~ | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
>40 | 0,22 | ||||||
Propiedades mecánicas MÍNIMAS | |||||||
MPa de la fuerza de producción | MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento en 2 adentro. % | |||||
≦16 | 275 | 410-580 | 15 | ||||
>16, ≦100 | 235 | ||||||
>100 | 205 | 380-540 |
EN10025-2 S235J2
% de la composición química max | |||||||
GRUESO (MILÍMETRO) | C | Manganeso | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,17 | 1,4 | ~ | 0,025 | 0,025 | ~ | 0,55 |
>40 | 0,17 | ||||||
Propiedades mecánicas MÍNIMAS | |||||||
MPa de la fuerza de producción | MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento en 2 adentro. % | |||||
≦16 | 235 | 360-510 | 15 | ||||
>16, ≦100 | 225 | ||||||
>100 | 165 | 330-510 |
EN10025-2 S275J2
% de la composición química max | |||||||
GRUESO (MILÍMETRO) | C | Mn0 | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,18 | 1,5 | ~ | 0,025 | 0,025 | 0,012 | 0,55 |
>40 | 0,18 | ||||||
Propiedades mecánicas MÍNIMAS | |||||||
MPa de la fuerza de producción | MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento en 2 adentro. % | |||||
≦16 | 275 | 410-580 | 13 | ||||
>16, ≦100 | 235 | ||||||
>100 | 195 | 410-580 |
EN10025-2 S275J0
% de la composición química max | |||||||
GRUESO (MILÍMETRO) | C | Manganeso | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,18 | 1,5 | ~ | 0,03 | 0,03 | 0,012 | 0,55 |
>40 | 0,18 | ||||||
Propiedades mecánicas MÍNIMAS | |||||||
MPa de la fuerza de producción | MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento en 2 adentro. % | |||||
≦16 | 275 | 410-580 | 15 | ||||
>16, ≦100 | 235 | ||||||
>100 | 205 | 380-540 |
EN10025-2 S355J0
% de la composición química max | |||||||
GRUESO (MILÍMETRO) | C | Manganeso | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,20 | 1,6 | 0,55 | 0,03 | 0,03 | 0,012 | 0,55 |
>40 | 0,22 | ||||||
Propiedades mecánicas MÍNIMAS | |||||||
MPa de la fuerza de producción | MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento en 2 adentro. % | |||||
≦16 | 355 | 470-680 | 14 | ||||
>16, ≦100 | 315 | ||||||
>100 | 275 | 450-600 |
EN10025-2 S355K2
% de la composición química max | |||||||
GRUESO (MILÍMETRO) | C | Manganeso | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,20 | 1,6 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | ~ | 0,55 |
>40 | 0,22 | ||||||
Propiedades mecánicas MÍNIMAS | |||||||
MPa de la fuerza de producción | MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento en 2 adentro. % | |||||
≦16 | 355 | 470-680 | 12 | ||||
>16, ≦100 | 315 | ||||||
>100 | 265 | 450-600 |
EN10025-2 S355J2
% de la composición química max | |||||||
GRUESO (MILÍMETRO) | C | Manganeso | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,20 | 1,6 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | ~ | 0,55 |
>40 | 0,22 | ||||||
Propiedades mecánicas MÍNIMAS | |||||||
MPa de la fuerza de producción | MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento en 2 adentro. % | |||||
≦16 | 355 | 470-680 | 14 | ||||
>16, ≦100 | 315 | ||||||
>100 | 265 | 450-600 |
EN10025-2 S420J0
% de la composición química max | |||||||
GRUESO (MILÍMETRO) | C | Manganeso | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,20 | 1,7 | 0,55 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,55 |
>40 | 0,22 | ||||||
Propiedades mecánicas MÍNIMAS | |||||||
MPa de la fuerza de producción | MPa de la resistencia a la tensión | Alargamiento en 2 adentro. % | |||||
≦16 | 450 | 550-720 | 17 | ||||
>16, ≦100 | 410 | ||||||
>100 | 380 | 530-700 |