AmbosS355JRy S355J2+N pertenecen a la serie de acero estructural estándar europeo (EN 10025-2), con el mismo grado de límite elástico básico (mayor o igual a 355 MPa para espesores menores o iguales a 16 mm). Sin embargo, difieren significativamente enImpacto en los requisitos de dureza, las condiciones de entrega y los escenarios de aplicación.debido a variaciones en el tratamiento térmico y grados de calidad.
Tipos de acero y propiedades.
AceroEs uno de los materiales más difundidos y utilizados e impulsó la revolución industrial. Las técnicas de producción cada vez más tecnológicas y avanzadas han dado lugar a una amplia gama de usos y con una gran calidad estética y arquitectónica y resultados de gran belleza. más de unmil millonesCada año se producen toneladas de acero. La aleación se obtiene mediante el proceso de refinado del hierro fundido o fundiendo el hierro en altos hornos.
Tras esta producción, el acero está listo para ser sometido a otros tipos de procesamiento como laminación, forja, trefilado y tratamiento térmico.
Una serie de normas europeas-definidas han decidido la clasificación, según la composición, de los diferentes tipos de acero. Estos se dividen en dos grupos principales. El primero incluye los aceros básicos y de calidad, los más comunes, usados y económicos, mientras que el segundo incluye los aceros especiales.
El acero del primer grupo también se conoce comoacero de construcción, tienen características mecánicas inferiores a las de los aceros especiales pero siguen siendo muy adecuados para resistir tensiones estáticas. Se utilizan cuando aún se encuentran en estado de laminación en bruto y su procesamiento e instalación se realiza mediante soldadura. Por tanto, el porcentaje de carbono en estas aleaciones no debe superar el nivel del 0,41%.

Los tipos de acero en cuestión,S355JRyJ2+N, ambos entran en el primer grupo y, más concretamente, en la categoría de los llamados-acero estructural. Es decir se utiliza como material para la construcción civil de estructuras metálicas como elemento portante-o en obras de hormigón armado.
El sector de utilización específico depende esencialmente de sus características, de lafragilidadyductilidady en eldurabilidadyresistencia mecanicadel material.
Europa ha decidido así que un acrónimo defina el conjunto de peculiaridades del acero estructural, indicando el primer carácter su uso. En este caso, la letra S indica que el acero se utiliza para carpintería metálica.
La segunda parte del acrónimo, el número 355, indica lanivel mínimo de límite elástico, este último asigna al acero una idea de su ductilidad, es decir, la capacidad de resistir la deformación. Cuando se supera este límite, el acero pasa de un comportamiento elástico reversible, es decir, vuelve a su condición original, a uno plástico que presenta deformaciones irreversibles y el material asume la condición de fluencia, incluso cuando la causa del esfuerzo cesa su actividad. Este es un dato muy importante porque indica el grado de resistencia a un esfuerzo que puede soportar la estructura o producto elaborado con ese tipo de acero en particular. No sólo eso, también es importante si el acero se someterá posteriormente a procesos adicionales como, por ejemplo, laminado o forjado.
Diferencias entre el acero S355JR y S355J2+N
La segunda parte de la abreviatura de este tipo particular de acero estructural indica el valor de resiliencia. La resiliencia indica lacantidad de energía que es absorbida por la aleacióndurante un proceso de deformación elástica. En otras palabras, un material es capaz de absorber energía y, al hacerlo, resiste fuerzas dinámicas externas que, en cambio, empujan al acero a romperse.
Acero S355JRtiene una resistencia al impacto mínima de 27 J en condiciones de temperatura de 20 grados, mientras que el segundo tipo de acero,S355J2+Ntiene la misma fuerza de impacto pero con una temperatura de -20 grados. En cambio, la N indica que el acero ha pasado por el proceso de normalización, un tratamiento térmico mediante el cual el grano cristalino del acero se refina y se vuelve más uniforme, aumentando la resistencia del material y moviendo la transición dúctil-frágil.
Resumen clave de diferencias
Desempeño de Impacto (Distinción Crítica):
S355JR: impacto de temperatura ambiente-(+20 grados, 27 J): adecuado para entornos de temperatura ambiente-.
S355J2+N: Impacto de baja-temperatura (-20 grados, 47J): ideal para regiones frías o condiciones de trabajo de baja temperatura.
Tratamiento térmico:
S355JR: No hay normalización obligatoria; entrega como laminado-en caliente o-laminado controlado.
S355J2+N: Normalización obligatoria (+N): garantiza una estructura de grano uniforme y una tenacidad estable.
Selección de aplicación:
Elija S355JR para proyectos estructurales generales sensibles a los costos-(p. ej., marcos de construcción, soportes comunes) sin requisitos de baja-temperatura.
Elija S355J2+N para escenarios de alta-confiabilidad (por ejemplo, equipos industriales, estructuras costa afuera,intercambiadores de calor industriales-de baja temperatura) donde el rendimiento de la soldadura y la resistencia a las bajas-temperaturas son fundamentales.
GNEE Steel también suministra una variedad de placas de acero de alta-resistencia, como A514 Grado F, A572 Grado 50, A588 Grado A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E, etc. Si desea obtener más información sobre otros tipos de placas de acero, puede llamar a la línea directa de consulta al +8615824687445 o enviar un correo electrónico ainfo@gneesteels.com. Le invitamos a consultarnos y estamos muy dispuestos a responder sus preguntas.
Preguntas frecuentes
¿A qué equivale el S355JR?
Los grados equivalentes al S355JR tienen una composición química y propiedades mecánicas muy parecidas a las del acero S355JR. Los aceros Q345B, A572 Gr 50, ST52-3, SM490B y S355JR son productos principales del acero BBN.
¿Qué es el acero estructural grado S355JR?
El acero S355JR tiene una alta relación resistencia-a-peso, lo que lo hace adecuado para su uso en estructuras que soportan carga-como puentes, edificios y estructuras marinas. Tiene un límite elástico mínimo de 355 N/mm², lo que lo convierte en uno de los grados de acero más resistentes disponibles.
¿Cuál es la diferencia entre S355JR y J2?
En el acero S355JR y S355J2, JR y J2 indican que el acero debe realizar una prueba de impacto de +20 grados y una prueba de impacto de -20 grados respectivamente. La diferente temperatura de impacto es la principal diferencia entre el acero S355JR y S355J2. El acero S355J2 puede adaptarse mejor a condiciones de trabajo a baja temperatura que el acero S355JR.
¿Qué significa JR en acero?
La J significa que la prueba se realizó con 27 julios de energía. A esto le sigue una R para temperatura ambiente o un número que hace referencia a la temperatura a la que se realizaron las pruebas. Entonces JR es temperatura ambiente (más 20 grados), J0 es 0 grados y J2 es -20 grados.
¿Es el S355 mejor que el S275?
Este grado de acero es más fuerte que su contraparte S275 con un límite elástico mínimo de 355 N/mm2, lo que da como resultado su nombre S355. Este grado también está disponible en placa, barra redonda, barra plana e incluso está disponible en bloques.
¿Cuál es la dureza del S355 jr?
El grado S355JR tiene un límite elástico mínimo de 355 MPa. La energía del impacto a una temperatura ambiente de 20 grados es de al menos 27 julios.
¿Para qué se utiliza el acero S355?
Este acero estructural se utiliza en la construcción naval y de vehículos ferroviarios. El acero S355 también encuentra una aplicación óptima para la construcción de maquinaria como grúas y excavadoras, así como en la construcción de edificios y tuberías, sistemas de ventilación y bombas.
¿Cuál es el precio del S355JR por kg?
Acero dulce, grado: S355JR – 0,61 USD/kg|610 USD/tonelada
¿Cuál es la diferencia entre S275JR y S355JR?
S275JR es acero al carbono, mientras que S355JR es acero de baja aleación. Tanto el acero al carbono S275JR como el acero de baja aleación S355JR cumplen con la norma EN10025-2. El acero de baja aleación S355JR es de mayor calidad que el acero al carbono S275JR.
| Otra placa de acero | ||||
| Nombre | Material | Especificación (mm) | Montones | Observación |
| Placa de acero revestida | P265GH+410,S355JR+410,A516Gr70+316, A537CL1+304L,Q235B+304L,Q345B+304, A516Gr70(NACE)+410,A537CL1+904L, A537CL1+316L,A516Gr70+304L,A537CL1+304 ,A516Gr70+410,A516Gr70+904L |
2-300 mm (placa base), 1-50 mm (placa compuesta) | / | UT, AR, TMCP. Prueba de dirección Z normalizada, apagada y revenida, prueba de impacto de muesca Charpy V-La prueba de terceros, revestimiento o granallado y pintura. |
| Baja aleación | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q420, Q460C, ST52-3, S355J2+N, SS400, SA302GrC, S275NL, 35CrMo | 6 - 350 | 5788.56 | Normalización, templado, laminado controlado, laminado en caliente, laminado en caliente, primera inspección, segunda inspección, tercera inspección |
| Placa de recipiente a presión | Q245R, Q345R, Q370R, 16MnDR, 09MnNiDR, 15CrMoR, 14Cr1MoR, 12Cr2Mo1R, SA516Gr60, SA516Gr70, SA516Gr485, SA285, SA387Gr11, SA387Gr12, SA387Gr22, P265,P295,P355GH,Q245R(R-HIC),Q345R(R-HIC) | 3 - 300 | 8650 | Normalización, templado, laminado controlado, laminado en caliente, laminado en caliente, primera inspección, segunda inspección, tercera inspección |
| Placa de alta-resistencia | WH785D/E,Q960D/E, Q890D/E,WH60D/E,WH70B,Q550D,Q590D,Q690D/E | 8 - 120 | 3086.352 | Templado y revenido |
| Placa-resistente al desgaste | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Templado y revenido |
| Placa de puente | Q235qC, Q345qC, Q370qC, Q420qC, Q345qDNH, Q370qDNH, A709 - 50F - 2, A709 - 50T - 2 | 8 - 200 | 2853.621 | Laminado en caliente, normalizado, laminado en caliente, laminado controlado, templado y revenido + tenacidad y fragilidad |




