Nā huahana
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Kūlana:
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EN10155 S235 J0W
EN10155 S235 J0W
EN10155 S235 J0W
EN10155 S235 J0W

EN10155 S235 J0W kila

EN10155 S235 J0W palapala kila, ma lalo o EN 10155 maʻamau, hiki iā mākou ke manaʻo i ka pā kila S235J0W ma ke ʻano he Steel Resistant to Atmospherical Corrosion. wai kai wela. ʻO ka pā kila S235J0W kahi papa kila i hoʻohana ʻia i ka riveted, bolted, a i ʻole welded kūkulu ʻia o nā alahaka a me nā hale.
Hoʻolauna huahana
EN10155 S235 J0W palapala kila, ma lalo o EN 10155 maʻamau, hiki iā mākou ke manaʻo i ka pā kila S235J0W ma ke ʻano he Steel Resistant to Atmospherical Corrosion. wai kai wela. ʻO ka pā kila S235J0W kahi papa kila i hoʻohana ʻia i ka riveted, bolted, a i ʻole welded kūkulu ʻia o nā alahaka a me nā hale.

Nā kikoʻī:
Mānoanoa: 3mm--150mm
Laulā: 30mm--4000mm
Ka lōʻihi: 1000mm--12000mm
Kūlana: ASTM EN10025 JIS GB
ʻIkepili ʻenehana
S235J0W  pepa kila Ka nānā ʻana i nā kemika -% ma  ka nui*
Papa helu C ʻO Si ʻO Mn P S Cu Cr Ni
max max max max max. max max max
S235 J0W 0.13 0.4 0.20-1.66 0.035 0.035 0.25-0.55 0.40-0.80 0.65

S235J0W pepa kila Mechanical waiwai
PapaS235 JOW ʻO ka ikaika o ka hua ʻanaReH[N/mm2]transv.min ʻO ka ikaika ʻo TensileStrengthRm[N/mm2]transv FractureElongation[%]transv. min. Notch ImpactEnergy1)Ch Vcomplete samplelongitud. min [J]
e2) ≤ 16 e2)> 16 e2)< 3 e2)≥3 e2) ≤ 2 e2) ≤ 2
235 225 360 a i 510 360 a i 510 19/17 20/18 -

Normen
Europa Werkst.-Nr. DE US Salzgitter Flachstahl FK1)
EN 10025-5 SEW 087 ASTM
S235J0W 1.8958 - - Allwesta 360 A
S235J2W 1.8961 WTSt 37-3 - Allwesta 360 F A
S355J0WP 1.8945 - - Allwesta 510 P B
S355J2WP 1.8946 - A 242 ʻAno 1 Allwesta 510 FP B
S355J0W 1.8959 - A 588 Allwesta 510 B
S355J2W 1.8965 WTSt 52-3 - Allwesta 510 F B
S355K2W 1.8967 - - Allwesta 510 F 40 B
FK = Festigkeitsklasse, siehe Abmessungen
Chemische Zusammensetzung ma Gewichtsprozent [%] (Schmelzenanalyse)
Hoʻokaʻawale C ʻO Si ʻO Mn P S N Cr
max. max. max. max.
S235J0W1) 0,13 0,40 0,20 - 0,60 max. 0,035 0,035 0,0092) 3) 0,40 - 0,80
S235J2W1) 0,13 0,40 0,20 - 0,60 max. 0,035 0,030 – 4) 0,40 - 0,80
S355J0WP1) 0,12 0,75 max. 1,0 0,06 - 0,15 0,035 0,0093) 0,30 - 1,25
S355J2WP1) 0,12 0,75 max. 1,0 0,06 - 0,15 0,030 – 4) 0,30 - 1,25
S355J0W1)5) 0,16 0,50 0,50 - 1,50 max. 0,035 0,035 0,0092) 3) 0,40 - 0,80
S355J2W1)5) 0,16 0,50 0,50 - 1,50 max. 0,030 0,030 – 4) 0,40 - 0,80
S355K2W1)5) 0,16 0,50 0,50 - 1,50 max. 0,030 0,030 – 4) 0,40 - 0,80

Make Stähle enthalten 0,25 bis 0,55% Cu und max. 0,65% Ni.
Eine Überschreitung des angegebenen Höchstwertes ist zulässig, wenn je 0,001% N ein um 0,005 % unter dem festgelegten Höchstwert liegender Phosphorgehalt eingehalten wird. He 0,012 % i loko o ka der Schmelzenanalyse.
Der Höchstwert für den Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn die Stähle mindestens 0,020 % Altotal oder genügend Gehalte and anderen stickstoffabbindenden Elementen aufweisen.
Die Stähle enthalten mindestens eines der folgenden Elemente: Ka huina: ≥ 0,020 %, Nb: 0,015 - 0,060 %, V: 0,02 - 0,12%, Ti: 0,02 - 0,10 %. Wenn diese Elemente in Kombination angewendet werden, ist mindestens eines von ihnen mit dem angegebenen Mindestgehalt enthalten.
Die Stähle dürfen max. 0,30 % Mo und max. 0,15 % Zr enthalten.
Mechanische Eigenschaften1)
Hoʻokaʻawale Probenlage Min. Streckgrenze2) [MPa] Zugfestikkeit2) [MPa] Min. Bruchdehnung2) [%]
L0 = 80 mm L0 = 5,65 √S0
e ≤ 16 e > 16 e<3 e ≥ 3 e≤2 2< e < 2,5 2,5 < e < 3 e ≥ 3
S235J0W l/t 235 225 360 - 510 360 - 510 19/17 20/18 21/19 26/24
S235J2W l/t 235 225 360 - 510 360 - 510 19/17 20/18 21/19 26/24
S355J0WP l/t 3553) - 510 - 680 4703) - 6303) 16/14 17/15 18/16 22/203)
S355J2WP l/t 3553) - 510 - 680 4703) - 6303) 16/14 17/15 18/16 22/203)
S355J0W l/t 355 345 510 - 680 470 - 630 16/14 17/15 18/16 22/20
S355J2W l/t 355 345 510 - 680 470 - 630 16/14 17/15 18/16 22/20
S355K2W l/t 355 345 510 - 680 470 - 630 16/14 17/15 18/16 22/20
Die in der Tabelle angegebenen Werte des Zugversuches gelten für Längsproben (I) außer bei Band und Blech ≥ 600 mm Breite, aus denen Querproben (t) zu entnehmen sind.
e = Nenndicke i mm
S355J0WP a me S355J2WP: e 12 ≤ mm
Kerbschlagarbeit im Lieferzustand (Mindestwerte a Charpy-V-Proben)
Hoʻokaʻawale Mahana [°C] Kerbschlagarbeit1) [J]
S235J0W 0 27
S235J2W -20 27
S355J0WP 0 27
S355J2WP -20 27
S355J0W 0 27
S355J2W -20 27
S355K2W -20 40
Mittelwerte aus 3 Proben; ein Einzelwert darf den geforderten Mindestwert um höchstens 30 % unterschreiten. Für Erzeugnisdicken von 6 - 10 mm entspricht die Probenbreite der jeweiligen Erzeugnisdicke, wobei die Prüfung a Charpy-V-ähnlichen Proben erfolgt. Die in der oberen Tabelle angegebenen Werte verringern sich hierbei proportional zur Probenbreite.
Prinzip der Deckschichtbildung

s355jow pā kila waiwai
Na Waiwai Kemika o ka s355jow Steel Plate
Papa C ʻO Si ʻO Mn P S N Hoʻohui o
ka hoʻopaʻa ʻana o ka nitrogen
mau mea
Cr Cu
S355J0W 0.16 0.50 0.50/1.50 0.035 0.035 0.009 0.40/0.80 0.25/0.55

Na Pono Mechanical O s355jow Steel Plate
Papa Min. Ka ikaika o ka hua Reh MPa Ikaika Tensile Rm MPa
Mānoanoa inoa (mm) Mānoanoa inoa (mm)
≤16 >16 ≤40 >40 ≤63 >63 ≤80 >80 ≤100 >100 ≤150 >3 >3 ≤100 >100 ≤150
S355J0W 355 345 335 325 315 295 510/680 470/630 450/600

OLELO HOOLAHA
Mea # EN 10155 SEW 087 NFA 35-502 UNI BS 4360 ASTM
JIS G3114
1.8961 S235J2W WTSt 37-3 E 24 W 4 Fe 360 ​​DK 1
1.8945 S355J0WP E 36 WA 3 Fe 510 C1K1 WR 50 A
1.8946 S355J2WP E 36 WA 4 Fe 510 D1K1 A 242 ʻAno 1
1.8959 S355J0W E 36 WB 3 Fe 510 C2K1 WR 50 B A 588 – A 242 Gr. 1 SMA 50 AW
1.8963 S355J2G1W WTSt 52-3 Fe 510 D2K1 WR 50 C He 588 Gr. A i
1.8965 S355J2G2W SMA 50 CP
1.8966 S355K2G1W E 36 WB 4 He 709 Gr. 50 W
1.8967 S355K2G2W
Nā Huahana Pili
Ninau
* inoa
* leka uila
Kelepona
ʻāina
ʻŌlelo