Acero costa afuera S355G9+M S355G9+N
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Introducción del producto

Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. es uno de los fabricantes y proveedores de acero offshore s355g9+m s355g9+n más profesionales de China. Bienvenido a acero offshore personalizado al por mayor s355g9+m s355g9+n a precios competitivos de nuestra fábrica. Buen servicio y productos de calidad están disponibles.

 

Descripción de productos de acero marino S355G9+M

¿De qué está hecha la placa de acero S355G9+M?

La placa de acero S355G9+M es una placa de acero estructural-laminada en caliente con alta resistencia y buena soldabilidad. El material cumple con la norma EN 10225 y es adecuado para estructuras marinas e ingeniería marina. S355 indica que el límite elástico mínimo del acero es 355 MPa, G9 indica que el espesor máximo que necesita controlar la diferencia es 9 mm y M indica soldabilidad. En general, S355G9+M es una placa de acero de alta-resistencia para estructuras marinas.

Proceso y flujo de producción de placas de acero S355G9+M:

El proceso de producción y el flujo de la placa de acero S355G9+M generalmente incluyen los siguientes pasos:

1. Preparación de la materia prima: compre palanquillas de acero que cumplan con los requisitos de composición química y propiedades mecánicas especificados de proveedores calificados.

2. Fabricación de acero: agregue materias primas a un horno de alta-temperatura para el proceso de fabricación de acero. Este proceso incluye fundir, refinar y ajustar la composición de la aleación para garantizar que el acero final cumpla con los requisitos estándar.

3. Colada continua: el acero fundido se colada continuamente a través de una máquina de colada continua para formar una palanquilla rectangular.

4. Laminación en caliente: Después de precalentar la palanquilla de colada continua a una temperatura adecuada, se lamina a través de una unidad de laminación en caliente. Durante el proceso de laminación, la palanquilla se lamina y se enfría muchas veces para obtener gradualmente el espesor y ancho requeridos.

5. Revestimiento (si es necesario): Según requisitos específicos, la placa de acero se puede tratar con un revestimiento anticorrosión para mejorar su resistencia a la intemperie y a la corrosión.

6. Inspección y corte: La placa de acero-laminada en caliente se somete a inspección dimensional e inspección de calidad. Después de garantizar que la calidad sea calificada, la placa de acero se corta en tamaños estándar según sea necesario.

7. Procesamiento en frío (si es necesario): Según los requisitos específicos, la placa de acero se puede procesar en frío, como doblar, punzonar, etc.

8. Confirmación del material: mediante análisis químicos y pruebas de propiedades mecánicas, confirme que la composición química y las propiedades de la placa de acero cumplen con los estándares especificados.

Finalmente, después de los pasos anteriores, se puede producir placa de acero S355G9+M y se puede utilizar en estructuras marinas e ingeniería marina. Cabe señalar que el proceso de producción real y el proceso pueden variar de un fabricante a otro, y lo anterior es solo para referencia general.

Perspectivas de desarrollo y aplicaciones de mercado de la placa de acero S355G9+M:

La placa de acero S355G9+M es una placa de acero estructural de alta-resistencia con buen rendimiento de soldadura, resistencia a la corrosión y tenacidad a baja-temperatura. Se utiliza ampliamente en ingeniería marina, construcción naval, puentes marinos, plataformas petrolíferas marinas y oleoductos marinos. A continuación se ofrece información sobre las perspectivas de desarrollo y las aplicaciones de mercado de la placa de acero S355G9+M:

1. Ingeniería marina: la placa de acero S355G9+M se utiliza ampliamente en ingeniería marina. Las estructuras marinas, como cimientos de energía eólica marina, plataformas marinas, barcos, etc., tienen altos requisitos de resistencia del material y resistencia a la corrosión, y la placa de acero S355G9+M simplemente cumple con estos requisitos.

2. Construcción naval: como placa de acero de alta-resistencia, la placa de acero S355G9+M se utiliza ampliamente en la industria de la construcción naval. Se puede utilizar para fabricar estructuras de casco, tapas de escotilla, placas de cubierta y otros componentes para garantizar la resistencia estructural y la durabilidad del barco.

3. Puentes marinos: Los puentes marinos deben ser resistentes al viento, las olas y la erosión del agua de mar. Las placas de acero S355G9+M desempeñan un papel importante en la construcción de puentes marinos, asegurando la estabilidad estructural y la durabilidad de los puentes.

4. Plataformas petroleras marinas: las plataformas petrolíferas marinas deben soportar condiciones operativas y entornos marinos hostiles, y tienen requisitos extremadamente altos en cuanto a resistencia a la corrosión y resistencia de los materiales. La alta resistencia y resistencia a la corrosión de las placas de acero S355G9+M las convierten en una opción ideal para la construcción de plataformas petroleras marinas.

En resumen, con el rápido desarrollo del campo de la ingeniería marina y la creciente demanda de placas de acero estructural de alta-resistencia, las perspectivas de aplicación en el mercado de las placas de acero S355G9+M son muy amplias. Su excelente rendimiento y sus aplicaciones en múltiples-campos le otorgan un enorme potencial de mercado en ingeniería marina, construcción naval, puentes marinos y plataformas petrolíferas marinas.

Composición química y propiedades mecánicas de la placa de acero S355G9+M.

La composición química y las propiedades mecánicas de la placa de acero S355G9+M son indicadores importantes para evaluar su aplicabilidad y rendimiento. La siguiente es una descripción de la composición química y propiedades mecánicas de la placa de acero S355G9+M:

Composición química:

- Contenido de carbono (C): máximo 0,14%

- Contenido de silicio (Si): máximo 0,50%

- Contenido de manganeso (Mn): máximo 1,60%

- Contenido de fósforo (P): máximo 0,030%

- Contenido de azufre (S): máximo 0,020%

- Contenido de cromo (Cr): máximo 0,30%

- Contenido de níquel (Ni): máximo 0,80%

Propiedades mecánicas:

- Límite elástico: mínimo 355 MPa

- Resistencia a la tracción: mínimo 470-630 MPa

- Elongación a la rotura: mínimo 22%

- Dureza al impacto: mínimo 27J a -40 grados

 

Composición química del material de acero de baja aleación S355G9+M
C Si Minnesota P S Ni cr Mes Cu
Menor o igual a 0,12 0.15-0.55 Menor o igual a 1,65 Menor o igual a 0,015 Menor o igual a 0,005 Menor o igual a 0,7 Menor o igual a 0,2 Menor o igual a 0,08 Menor o igual a 0,3
Nótese bien V Ti Alt. N B California Pb  
Menor o igual a 0,03 Menor o igual a 0,06 Menor o igual a 0,025 0.015-0.055 Menor o igual a 0,010 Menor o igual a 0,0005 Menor o igual a 0,005 Menor o igual a 0,010  

 

Propiedades mecánicas de la chapa de acero S355G9+M
Estado de entrega Espesor Propiedades mecánicas
laminado en caliente Menor o igual a 16 mm ReH(MPa) Mayor o igual a 355 ReH/Rm Menor o igual a 0,93
Habitación(MPa) 470-630  
A(%) Mayor o igual a 22 Horizontal
Temperatura de impacto (grados) -40  
Acv(J) Mayor o igual a 50  
Descripción del rendimiento Estado de entrega: TMCP
>16-25 mm ReH(MPa) Mayor o igual a 355 ReH/Rm Menor o igual a 0,9
Habitación(MPa) 470-630  
A(%) Mayor o igual a 22 Horizontal
Temperatura de impacto (grados) -40  
Acv(J) Mayor o igual a 50  
Descripción del rendimiento Estado de entrega:TMCP
>25-40 mm ReH(MPa) Mayor o igual a 345 ReH/Rm Menor o igual a 0,9
Habitación(MPa) 470-630  
A(%) Mayor o igual a 22 Horizontal
Temperatura de impacto (grados) -40  
Acv(J) Mayor o igual a 50  
Descripción del rendimiento Estado de entrega:TMCP
>40-63 mm ReH(MPa) Mayor o igual a 335 ReH/Rm Menor o igual a 0,9
Habitación(MPa) 470-630  
A(%) Mayor o igual a 22 Horizontal
Temperatura de impacto (grados) -40  
Acv(J) Mayor o igual a 50  
Descripción del rendimiento Estado de entrega:TMCP
>63-100 mm ReH(MPa) Mayor o igual a 325 ReH/Rm Menor o igual a 0,9
Habitación(MPa) 470-630  
A(%) Mayor o igual a 22 Horizontal
Temperatura de impacto (grados) -40  
Acv(J) Mayor o igual a 50  
Descripción del rendimiento Estado de entrega:TMCP

 

Estándar técnico de placa de acero S355G9+N, condición de entrega de placa de acero S355G9+N (normalizada) y laminado personalizado basado en contratos de futuros.

Descripción general de la placa de acero S355G9+N

S355G9+N es una placa de acero estándar europea diseñada para estructuras costeras fijas soldadas.

La condición de entrega es normalizada o rodante normalizada, con un requisito de prueba de impacto de -40 grados.

El "G9" indica las características del grado de acero y el sufijo "+N" indica el estado normalizado según la nomenclatura estándar‌13.

Estándar ejecutivo

S355G9+N cumple con ‌EN10225-2009‌, una especificación europea que regula el acero estructural marino, incluidos requisitos de composición química, propiedades mecánicas y soldabilidad‌26.

Condiciones de entrega

La placa de acero se entrega en un ‌estado rodante normalizado o normalizado‌ para garantizar un rendimiento mecánico óptimo y una estabilidad estructural‌13.

Estándares de la UE versus estándares nacionales

Estándar de la UE‌: EN10225 define los requisitos técnicos para el acero para ingeniería marina (p. ej., S355G9+N), haciendo hincapié en el control químico y el tratamiento térmico‌26.

Práctica doméstica‌: China carece actualmente de una norma específica de acero para ingeniería marina. Alternativas nacionales como ‌S355NL‌ (normalizado) y ‌S355J2‌ (laminación termomecánica) se desarrollan utilizando procesos de laminación controlada, microaleación y bajo equivalente de carbono. Estos satisfacen demandas parciales de plataformas marinas y componentes estructurales‌

S355G9+N Composición química
product-1193-139

S355G9+N Propiedades mecánicas

product-1187-118

¿Cuál es la diferencia entre la placa de acero S355G9+M y S355G9+N?

La diferencia entre la placa de acero S355G9+M y S355G9+N es que el estado de entrega es diferente. Los aceros estructurales de alta resistencia estándar europeo S355G9+M y S355G9+N son aceros estructurales soldados para la fijación de estructuras marinas. "S" indica acero estructural, "355" indica el límite elástico mínimo de la placa de acero, G9 indica el número relevante de características de grado de acero, M es laminado en caliente o TMCP, N está normalizado, laminado normalizado.

Placa de acero S355G9+M Placa de acero Introducción del tamaño de la placa de acero (espesor*ancho*largo/unidad mm)

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 10*2000-2400*8000-13000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 12*2000-2500*9000-10000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 15*2000-2400*8000-9000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 16*2000-2500*8500-10000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 20*2000-2500*9600-10000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 25*2000-2300*8500-11000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 30*2000-2400*8500-10 000

S355G9+M S355G9+Nplaca de acero; 40*2000-2500*8000-14000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 45*2000-2500*8000-10000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 50*2000-2400*9000-10000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 55*2000-3000*850 0-10000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 60*2000-2500*8500-12000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 65*2000-2700*8500-13000

S355G9+M S355G9+N placa de acero; 70*2000-2600*8500-11500

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