konstrukcijski votli profili se pogosto uporabljajo v gradbeništvu in proizvodni industriji, različni scenariji uporabe pa zahtevajo različne standarde jeklenih votlih profilov. Najpogostejša standarda za jeklene cevi sta EN10219 in EN10210, ki določata kakovost, zmogljivost in stanje dobave jeklenih cevi. Preučevanje njihovih razlik je za nas zelo koristno.
en10219 proti en 10210
En10219 Opredelitev:
EN10219 je evropski standard, ki določa podrobne predpise in zahteve za dimenzije, mehanske lastnosti, kemično sestavo in druge vidike britanskih standardnih jeklenih cevi. Standard EN10219 velja za nelegirane in fino{3}}zrnate nelegirane hladno oblikovane varjene in brezšivne jeklene cevi.
En10210 Opredelitev:
EN10210 je del evropskega standarda, ki določa tehnične dobavne pogoje za toplo{1}}oblikovane varjene strukturne jeklene cevi z votlim profilom. Natančneje, standard EN10210 zajema strukturne jeklene cevi z votlim profilom, izdelane iz ne-legiranih in fino-zrnatih jeklenih materialov za vroče preoblikovanje. Te jeklene cevi se običajno uporabljajo v gradbenih konstrukcijah, mostovih, mehanski proizvodnji, proizvodnji opreme in drugih inženirskih aplikacijah.
Certifikat EN10219 in certifikat EN10210 sta evropska standarda za izdelke iz jeklenih cevi, oba imata visoke standarde kakovosti in se mednarodno široko uporabljata. Oba certifikata veljata za obvezna pri proizvodnji in prodaji izdelkov iz jeklenih cevi.
Namen tega članka je predstaviti razlike med pridobitvijo teh dveh certificiranih izdelkov, pa tudi prednosti teh dveh standardov za proizvodnjo izdelkov iz jeklenih cevi in njune prednosti.
Certifikati EN10219 in EN10210 so pomembni standardi za evropske izdelke iz jeklenih cevi, ki zagotavljajo visoko kakovost in zanesljivost po vsem svetu. Ta članek poudarja razlike med temi certifikati in njihove prednosti pri proizvodnji jeklenih cevi.
Čeprav oba certifikata EN10219 in EN10210 zagotavljata odlično kakovost, še vedno obstajajo majhne razlike med tema dvema standardoma.
I. Uporaba:
Jeklene cevi EN10219 se večinoma uporabljajo v strukturnih aplikacijah, kot so gradbeništvo, razvoj infrastrukture in gradbeni okvirji. Medtem ko se jeklene cevi EN10210 pogosto uporabljajo za proizvodnjo votlih profilov in imajo široko paleto aplikacij v strojništvu, avtomobilski industriji in drugih strukturnih projektih.
II. Kemična sestava:
Jeklene cevi EN10219 in EN10210 imajo različne kemične sestave, kar neposredno vpliva na njihove mehanske lastnosti. V primerjavi z jekleno cevjo EN10210 ima jeklena cev EN10219 običajno nižjo vsebnost ogljika, žvepla in fosforja. Vendar se natančna kemična sestava lahko razlikuje glede na določeno kakovost in proizvajalca.
|
Kemična sestava evropskega standarda EN10210-1 (vroče oblikovani votli profili iz ne-legiranega konstrukcijskega jekla in drobnozrnatega konstrukcijskega jekla) |
||||||
|
Razred jekla |
Mejne vrednosti kemične sestave, % |
|||||
|
C max |
Si max |
Mn maks |
P maks |
S max |
N max |
|
|
S235JRH |
0.17 |
/ |
1.40 |
0.040 |
0.040 |
0.009 |
|
S275J0H |
0.20 |
/ |
1.50 |
0.035 |
0.035 |
0.009 |
|
S275J2H |
0.20 |
/ |
1.50 |
0.030 |
0.030 |
/ |
|
S355J0H |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
0.009 |
|
S355J2H |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.030 |
0.030 |
/ |
|
S355K2H |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.030 |
0.030 |
/ |
|
Kemična sestava evropskega standarda EN10219-1 (Hladno oblikovani votli profili iz nelegiranega konstrukcijskega jekla) |
||||||||
|
Razred jekla |
Vrsta deoksidacijea |
% mase, največ |
||||||
|
Ime jekla |
Jeklo ŠT |
C max |
Si max |
Mn maks |
P maks |
S max |
N max |
|
|
S235JRH |
1.0039 |
FF |
0.17 |
/ |
1.40 |
0.040 |
0.040 |
0.009 |
|
S275J0H |
1.0149 |
FF |
0.20 |
/ |
1.50 |
0.035 |
0.035 |
0.009 |
|
S275J2H |
1.0138 |
FF |
0.20 |
/ |
1.50 |
0.030 |
0.030 |
/ |
|
S355J0H |
1.0547 |
FF |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
0.009 |
|
S355J2H |
1.0576 |
FF |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.030 |
0.030 |
/ |
|
S355K2H |
1.0512 |
FF |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.030 |
0.030 |
/ |
|
a: Metoda dezoksidacije je označena kot sledi: FF: Popolnoma očiščeno jeklo, ki vsebuje elemente, ki vežejo dušik, v količinah, ki zadostujejo za vezavo razpoložljivega dušika (npr. min. 0,020 % skupne AI ali 0,015 % topne AI). b: Najvišja vrednost za dušik ne velja, če kemijska sestava kaže najmanjšo skupno vsebnost AI 0,020 % z najmanjšim razmerjem AI/N 2:1 ali če je prisotnih dovolj drugih elementov, ki vežejo N-. N-obvezujoči elementi se zabeležijo v inšpekcijski dokument. |
||||||||
III. Moč tečenja:
Meja tečenja je napetost, pri kateri začne material kazati plastično deformacijo. V primerjavi s cevmi po standardu EN10210 jeklene cevi po standardu EN10219 običajno nimajo bistveno višje meje tečenja. Zato ni mogoče preprosto trditi, da imajo cevi EN10219 večjo mejo tečenja. V praksi imata lahko ti dve vrsti cevi podobno mejo tečenja.
VI. Natezna trdnost:
Natezna trdnost je največja obremenitev, ki jo material lahko prenese pred zlomom. Na splošno imajo jeklene cevi EN10210 običajno visoko natezno trdnost, vendar ni absolutna. V posebnih primerih imajo lahko jeklene cevi EN10219 tudi natezno trdnost, ki je podobna ali višja od jeklenih cevi EN10210. Ko mora cevovod prenesti večje natezne obremenitve ali pritiske, je povečana natezna trdnost koristna za jeklene cevi EN10210.
V. Lastnosti udarca:
Učinkovitost jeklenih cevi pri udarcih je ključnega pomena, zlasti pri uporabi pri nizkih temperaturah in težkih okoljih. Na splošno velja, da ima jeklena cev EN10210 odlično udarno žilavost, medtem ko ima jeklena cev EN10219 relativno nizko odpornost na udarce. Vendar pa je specifična udarna zmogljivost odvisna od dejavnikov, kot so posebna sestava materiala, proizvodni proces in okolje uporabe jeklene cevi. Zato se v panogah, ki zahtevajo visoko odpornost proti krhkemu lomu, pogosto izberejo jeklene cevi EN10210. Vendar pa je v posebnih okoliščinah morda potreben preskus odpornosti proti udarcem, da se potrdi, ali jeklena cev izpolnjuje zahteve.
VI. Druge ključne točke:
a. Proizvodni proces:
Jeklene cevi EN10219 in EN10210 je mogoče izdelati z metodami vročega ali hladnega oblikovanja, odvisno od dejanskih zahtev.
proizvodni proces hladno oblikovanega votlega jeklenega profila EN10219 je veliko enostavnejši od vroče oblikovanega votlega jeklenega profila EN10210. Da, pri nekaterih zahtevnejših gradbenih projektih so običajno dobavljeni votli profili po standardu EN10210. Namesto izbire hladno oblikovanih votlih profilov iz jekla EN10219. Med več tisoč projekti, ki jih ponuja BRISK STEEL, izdelki iz jeklenih cevi EN10210 uživajo več zaupanja in so jim dobavitelji naklonjeni.
kako ločimo med delno razbremenjenimi jeklenimi cevmi in popolnoma normaliziranimi jeklenimi cevmi, ki jih dobimo? V standardu EN 10210 morajo biti jeklene cevi, določene kot S355NH, popolnoma normalizirane, pri čemer "N" predstavlja normalizacijo, medtem ko jeklene cevi, določene kot S355J2H, lahko predstavljajo razbremenitev, vendar ne popolnoma normalizirane.
Po normalizaciji jekleni votli profil EN 10210 nima preostalih napetosti, kar olajša obdelavo tako popolnoma normaliziranega votlega profila. Bistveno izboljšana dimenzijska stabilnost. Oblika kvadratnih ali pravokotnih votlih profilov se ponovno oblikuje med normalizacijo temperaturne obdelave, njihove vogalne konture pa so bolj kompaktne, kar ima za posledico optimizirano delovanje. Poleg izboljšanja zmogljivosti se je povečal tudi polmer vogala votlega profila, izboljšala pa se je tudi estetika. Zagotavljajo večjo in bolj enakomerno varilno ravnino za nadaljnje obdelave.
Če povzamemo, imajo resnično vroče obdelani votli profili več prednosti kot hladno oblikovani sredinski profili. Previdni moramo biti pri izdelkih, ki morda izpolnjujejo standarde, vendar ne morejo zagotoviti popolnega zmanjšanja projektnih tveganj. Posebna metoda je, da lahko vedno zagotovite optimalno zmogljivost pri uporabi z določitvijo popolnoma standardiziranega votlega dela in uporabo imena S355NH.
o uporabljenih standardih za proces in oblikovanje.