Hvad er JIS G3444 STANDARD

Dec 16, 2024

Læg en besked

BIG SIZE HOLLOW SECTION

JIS G3444 er en japansk industristandard, der specificerer kravene til kulstofstålrør, der anvendes i generelle strukturelle applikationer.

Kemisk sammensætning

Kemisk sammensætning1,max(%)
  Kulstof (C) Silicium (Si) Mangan (Mn) Fosfor (P) Svovl (S)
STK290 - - - 0.05 0.05
STK400 0.25 - - 0.04 0.04
STK490 0.18 0.55 1.65 0.035 0.035
STK500 0.24 0.35 0.30-1.30 0.04 0.04
STK540 0.23 0.55 1.5 0.04 0.04
1, om nødvendigt, kan andre legeringselementer end angivet i denne tabel tilføjes
  • Kulstof (C): Kulstof er det primære hærdningselement i stål, hvilket giverstyrke og hårdhed. Højere kulstofindhold resulterer generelt i større styrke, men kan reducere duktiliteten.
  • Silicium (Si): Silicium er et legeringselement, der kan forbedrestyrkeaf stål. Det har også en gavnlig effekt på stålets modstandsdygtighed over for afskalning ved høje temperaturer og kan øge deformationsmodstanden under varmvalsning.
  • Mangan (Mn): Mangan er et legeringselement, der øgerstyrke og hårdhedaf stål og samtidig forbedre denssejhed. Det hjælper også med at binde svovl, hvilket kan være gavnligt til at forhindre varme revner.
  • Fosfor (P): Fosfor er normalt begrænset i stål, da det kan gøre materialet mereskør, især i kolde temperaturer. Det kan dog også være med til at styrke stålet.
  • Svovl (S): Svovl er et andet grundstof, der kan føre tilskørhedi stål. Det er generelt holdt på et minimum for at forhindre kold korthed, men i visse tilfælde kan det bruges i små mængder for at forbedre bearbejdeligheden.

Sammenfattende er den kemiske sammensætning af JIS G3444 stålrør omhyggeligt kontrolleret for at give den ønskede balance mellem styrke, sejhed, duktilitet og modstandsdygtighed over for sprøde brud, afhængigt af de specifikke anvendelseskrav.

Mekaniske egenskaber

Her er en kort analyse af de mekaniske egenskaber og deres betydning for nogle almindelige kvaliteter specificeret i JIS G3444

Mekaniske egenskaber
Symbol
af karakter
Trækstyrke
styrke

N/mm²
Flydegrænse
af bevis
stress

N/mm²
Trækstyrke
styrke i
svejsezone

N/mm²
Udfladning Bøjbarhed
Afstand
mellem
plader
(H)
Bøje
vinkel a
Indenfor
radius
Påført udvendig diameter
Alt sammen udenfor
diametre
Alt sammen udenfor
diametre
Alt sammen udenfor
diametre
Alt sammen udenfor
diametre
50 mm max.
STK290 290 min. 290 min. 2D 90 grader 6D
STK400 400 min. 235 min. 400 min. 2/3 D 90 grader 6D
STK490 490 min. 315 min. 490 min. gD 90 grader 6D
STK500 500 min. 355 min. 500 min. 8D 90 grader 8D
STK540 540 min. 390 min. 540 min. 8D 90 grader 6D
BEMÆRK 1 Dof dette bord er den udvendige diameter af rørene.
BEMÆRK 2 1 N/mm²=1 MPa
BEMÆRK a) Standard for bøjningsvinkel skal være startpunktet for bøjning.
  • Trækstyrke: Denne egenskab angiverden maksimale belastning et rør kan modstå, før det går i stykker. Den måles i N/mm² og er afgørende for at bestemme rørets evne til at modstå høje belastninger uden fejl.
  • Flydegrænse eller bevisspænding: Flydegrænsen erden spænding, hvorved materialet begynder at deformeres plastisk, mens bevisspænding er den spænding, ved hvilken et materiale udviser en permanent deformation på 0,2 %. Disse egenskaber er vigtige for at bestemme rørets bæreevne og dets evne til at modstå deformation under belastning.
  • Svejsetrækstyrke: Denne egenskab er væsentlig for svejste rør, som den indikererstyrken af ​​svejseområdet. Det er vigtigt atsikre, at det svejsede område kan modstå de samme belastninger som resten af ​​røret. Alle kvaliteter, såsom STK 290, STK 400, STK 490, STK 500 og STK 540, kræver en minimumssvejsetrækstyrke svarende til deres respektive kvalitetstal. 
  • Udfladende modstandsstyrke: Udfladningstesten erbruges til at kontrollere for fejl eller revner i rørene. Det går ud på at placere røret mellem to plader og påføre tryk på toppladen. Evnen til at modstå udfladning uden fejl indikerer rørets integritet og frihed for defekter.
  • Bøjbarhed: Denne ejendom henviser tilrørets evne til at blive bøjet uden at revne eller brække. Det er især vigtigt til applikationer, hvor røret muligvis skal bøjes under installation eller brug. Bøjningsevnen er specificeret i forhold til bøjningsvinklen og den indvendige bøjningsradius.

Sammenfattende sikrer de mekaniske egenskaber specificeret i JIS G3444, at kulstofstålrør, der anvendes i generelle strukturelle applikationer, har den nødvendige styrke, duktilitet og modstandsdygtighed over for deformation, hvilket gør dem velegnede til en række forskellige anlægs- og byggeprojekter.

BIG SIZE STEEL HOLLOW SECTION

Produktbeskrivelse

Her er en kort analyse af de almindelige stålkvaliteter og deres anvendelser baseret på de angivne søgeresultater:

  • 290 kr: Denne karakter er kendt for singrundlæggende styrke og alsidighed. Den er velegnet til en lang række applikationer, hvor der kræves standardstyrke. STK 290 rør bruges ofte i byggeriet til at skabe understøtninger og pæle på grund af deres balance mellem styrke og omkostningseffektivitet.
  • 400 kr: Med enhøjere trækstyrke end STK 290, STK 400 rør bruges i applikationer, hvor der er behov for lidt mere styrke. De er velegnede til bygningskomponenter såsom bjælker, moler og anlæg i broteknik og også til strukturelle rammer i byggeri.
  • 490 kr: Denne karaktergiver endnu større styrke, hvilket gør den velegnet til mere krævende strukturelle projekter. STK 490-rør kan findes i industrielle applikationer, hvor høje bæreevner er essentielle, såsom ved konstruktion af støttekonstruktioner, transportsystemer og udstyrsrammer.
  • STK 500 og STK 540: Dissehøjere kvalitet stålbruges i applikationer, der kræver overlegen styrke og holdbarhed. De er ideelle til kritiske strukturelle komponenter, hvor risikoen for fejl er høj, og konsekvenserne kan være alvorlige.

Betydningen af ​​disse forskellige kvaliteter ligger i deres evne til at opfylde de specifikke krav til styrke og holdbarhed ved forskellige strukturelle applikationer.Jo højere karaktertallet er, jo større er stålets minimumstrækstyrke, hvilket betyder en højere kapacitet til at modstå belastninger i mere krævende miljøer.

Fordele

290 kr:

  • Fordele: Denne kvalitet tilbyder en minimumstrækstyrke på 290 N/mm², hvilket gør den velegnet til generelle strukturelle applikationer. Det er omkostningseffektivt og giver tilstrækkelig styrke til forskellige byggebehov.
  • Betydning: STK 290 er almindeligt anvendt i mindre krævende applikationer, såsom stilladser og støttekonstruktioner, hvor høj styrke ikke er kritisk.

400 kr:

  • Fordele: Med en minimumstrækstyrke på 400 N/mm² og en flydegrænse på 235 N/mm² giver STK 400 en forbedret styrke sammenlignet med STK 290. Den er velegnet til mere robuste strukturelle applikationer.
  • Betydning: Denne kvalitet bruges ofte i bygningskomponenter, såsom bjælker og søjler, hvor der kræves højere bæreevne.

490 kr:

  • Fordele: STK 490 har en minimumstrækstyrke på 490 N/mm² og et flydegrænse på 315 N/mm², hvilket giver overlegen styrke og holdbarhed.
  • Betydning: Denne kvalitet er ideel til industrielle applikationer og strukturer, der kræver høj styrke, såsom broer og tunge maskiner.

500 kr:

  • Fordele: Med en minimumstrækstyrke på 500 N/mm² og et flydegrænse på 355 N/mm² er STK 500 designet til krævende strukturelle applikationer.
  • Betydning: Det bruges almindeligvis i kritiske infrastrukturprojekter, hvor sikkerhed og pålidelighed er altafgørende, såsom i højhuse og store industrianlæg.

STK 540:

  • Fordele: Denne kvalitet tilbyder den højeste styrke blandt de gængse kvaliteter med en minimumstrækstyrke på 540 N/mm² og en flydegrænse på 390 N/mm².
  • Betydning: STK 540 er velegnet til de mest krævende applikationer, herunder tunge konstruktioner og specialiserede ingeniørprojekter, hvor maksimal styrke og ydeevne er påkrævet.

EN 10210 HOLLOW SECTION

 

en 10219 s275j2h hollow section

 

RHS ASTM A500 GRB

 

astm a501 grc hollow section

 

Send forespørgsel