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Introducción del material Q345

Q345 es un material de acero.Es un acero de baja aleación (C<0,2%), muy utilizado en construcción, puentes, vehículos, barcos, recipientes a presión, etc. Q representa el límite elástico de este material, y el siguiente 345 se refiere al valor elástico de este. material, que es de aproximadamente 345 MPa.Y el valor de rendimiento disminuirá con el aumento del espesor del material.

Q345 tiene buenas propiedades mecánicas integrales, rendimiento aceptable a baja temperatura, buena plasticidad y soldabilidad, y se usa como estructuras, piezas mecánicas, estructuras de construcción, piezas estructurales metálicas en general, laminadas en caliente o normalizadas, se pueden usar en diversas estructuras en regiones frías a continuación. -40°C.

tubo de acero al carbono api 5l
tubo de acero api
especificación api 5l grado b

Clasificación

 

Q345 se puede dividir en Q345A,Q345B, Q345C, Q345D, Q345E según calidad.Lo que representan es principalmente la temperatura del choque.

 

Nivel Q345A, sin impacto;
Nivel Q345B, impacto de temperatura normal de 20 grados;
Nivel Q345C, impacto de 0 grados;
Nivel Q345D, impacto de -20 grados;
Nivel Q345E, es un impacto de -40 grados.
A diferentes temperaturas de choque, los valores de choque también son diferentes.

composición química

Q345A: C≤0,20, Mn ≤1,7, Si≤0,55, P≤0,045, S≤0,045, V 0,02~0,15;
Q345B: C≤0,20, Mn ≤1,7, Si≤0,55, P≤0,040, S≤0,040, V 0,02~0,15;
Q345C: C≤0,20, Mn ≤1,7, Si≤0,55, P≤0,035, S≤0,035, V 0,02~0,15, Al≥0,015;
Q345D: C≤0,20, Mn ≤1,7, Si≤0,55, P≤0,030, S≤0,030, V 0,02~0,15, Al≥0,015;
Q345E: C≤0,20, Mn ≤1,7, Si≤0,55, P≤0,025, S≤0,025, V 0,02~0,15, Al≥0,015;

frente a 16Mn

El acero Q345 es un sustituto de las antiguas marcas de 12MnV, 14MnNb, 18Nb, 16MnRE, 16Mn y otros tipos de acero, no solo un sustituto del acero 16Mn.En términos de composición química, el 16Mn y el Q345 también son diferentes.Más importante aún, existe una gran diferencia en el tamaño del grupo de espesores de los dos aceros según la diferencia en el límite elástico, y esto inevitablemente provocará cambios en la tensión permitida de materiales con ciertos espesores.Por lo tanto, no es apropiado simplemente aplicar la tensión permitida del acero 16Mn al acero Q345, sino que la tensión permitida debe volver a determinarse de acuerdo con el nuevo tamaño del grupo de espesores de acero.

La proporción de los principales elementos constituyentes del acero Q345 es básicamente la misma que la del acero 16Mn, la diferencia es que se añaden elementos traza de aleación de V, Ti y Nb.Una pequeña cantidad de elementos de aleación V, Ti y Nb pueden refinar los granos, mejorar en gran medida la tenacidad del acero y mejorar en gran medida las propiedades mecánicas integrales del acero.También es por esto que se puede aumentar el espesor de la placa de acero.Por lo tanto, las propiedades mecánicas integrales del acero Q345 deberían ser mejores que las del acero 16Mn, especialmente su rendimiento a baja temperatura no está disponible en el acero 16Mn.La tensión permitida del acero Q345 es ligeramente mayor que la del acero 16Mn.

Tubo de acero sin costura

comparación de rendimiento

Q345Dtubo sin costurapropiedades mecánicas:
Resistencia a la tracción: 490-675 Límite elástico: ≥345 Alargamiento: ≥22
Q345Btubo sin costurapropiedades mecánicas:
Resistencia a la tracción: 490-675 Límite elástico: ≥345 Alargamiento: ≥21
Propiedades mecánicas del tubo sin costura Q345A:
Resistencia a la tracción: 490-675 Límite elástico: ≥345 Alargamiento: ≥21
Propiedades mecánicas del tubo sin costura Q345C:
Resistencia a la tracción: 490-675 Límite elástico: ≥345 Alargamiento: ≥22
Propiedades mecánicas del tubo sin costura Q345E:
Resistencia a la tracción: 490-675 Límite elástico: ≥345 Alargamiento: ≥22

Producción en serie

Acero Q345D comparado con acero Q345A, B, C.La temperatura de prueba de la energía de impacto a baja temperatura es baja.Buen rendimiento.La cantidad de sustancias nocivas P y S es menor que la de Q345A, B y C. El precio de mercado es mayor que el de Q345A, B, C.

Definición de Q345D:

① Compuesto por Q + número + símbolo de grado de calidad + símbolo del método de desoxidación.Su número de acero está precedido por "Q", que representa el límite elástico del acero, y el número detrás de él representa el valor del límite elástico en MPa.Por ejemplo, Q235 representa un acero estructural al carbono con un límite elástico (σs) de 235 MPa.

②Si es necesario, el símbolo que indica el grado de calidad y el método de desoxidación se puede marcar detrás del número de acero.Los símbolos de grado de calidad son A, B, C, D respectivamente.Símbolo del método de desoxidación: F significa acero hirviendo;b significa acero semiacabado;Z significa acero tratado;TZ significa acero templado especial y el acero muerto no se puede marcar con símbolos, es decir, se pueden omitir tanto Z como TZ.Por ejemplo, Q235-AF significa acero en ebullición Grado A.

③ El acero al carbono para fines especiales, como acero para puentes, acero marino, etc., básicamente utiliza el método de expresión del acero estructural al carbono, pero la letra que indica el propósito se agrega al final del número de acero.

Introducción de materiales

elemento C≤ Mn Si≤ P≤ S≤ Al≥ V Nb Ti
contenido 0,2 1.0-1.6 0,55 0.035 0.035 0,015 0,02-0,15 0,015-0,06 0,02-0,2

 

Las propiedades mecánicas de Q345C son las siguientes (%):

Índice de propiedades mecánicas Alargamiento(%) Temperatura de prueba 0 ℃ Resistencia a la tracción MPa Punto de fluencia MPa≥
valor δ5≥22 J≥34 σb(470-650) σs(324-259)

Cuando el espesor de la pared está entre 16 y 35 mm, σs≥325Mpa;cuando el espesor de la pared está entre 35 y 50 mm, σs≥295Mpa

2. Características de soldadura del acero Q345.
2.1 Cálculo del carbono equivalente (Ceq)

Ceq=C+Mn/6+Ni/15+Cu/15+Cr/5+Mo/5+V/5

Calcule Ceq = 0,49%, mayor que 0,45%, se puede ver que el rendimiento de soldadura del acero Q345 no es muy bueno y es necesario formular medidas tecnológicas estrictas durante la soldadura.

2.2 Problemas que pueden ocurrir en el acero Q345 durante la soldadura
2.2.1 Tendencia al endurecimiento en la zona afectada por el calor.

Durante el proceso de soldadura y enfriamiento del acero Q345, la estructura templada-martensita se forma fácilmente en la zona afectada por el calor, lo que aumenta la dureza y reduce la plasticidad del área cercana a la costura.El resultado son grietas después de la soldadura.

2.2.2 Sensibilidad al agrietamiento en frío
Las grietas por soldadura del acero Q345 son principalmente grietas en frío.


Hora de publicación: 20-mar-2023