Q1:Q345A鋼管の化学組成とは何ですか?
Q345Aの化学組成には、主に炭素(0.20%以下のC)、シリコン(0.55%以下のSI)、マンガン(1.70%以下のMN)、リン(P以下0.045%)、硫黄(S硫黄未満または0.045%またはn sult)、およびnivium(v)、およびcontine trace gantain (NB)。その炭素相当(CEQ)は通常、溶接性能を確保するために0.40%未満で制御されます。 Q345b/cとの主な違いは、リンと硫黄の含有量がわずかに高く、衝撃靭性要件がないことです。この組成の設計では、強度を確保しながら機械加工性を考慮し、一般的な構造目的に適しています。 Q235シリーズと比較して、Q345Aにはマンガン含有量が高く、これが強度改善の重要な要因です。
Q2:Q345Aスチールパイプの機械的特性は何ですか?
Q345Aの降伏強度は345MPa以上、引張強度は470-630MPA、骨折後の伸長は21%以上、硬度はHB150-200です。その強度はQ235シリーズの強度よりも約30%高くなっていますが、可塑性はわずかに低くなっています。衝撃エネルギー指数は指定されていないため、低温環境での使用は推奨されません(<0℃). The material is usually delivered in a hot-rolled state, and the mechanical properties can be further improved by about 10% through normalizing. It should be noted that the actual performance will be affected by the wall thickness, and the yield strength of thick-walled pipes may be reduced by 20-30MPa.
Q3:Q345AとQ345B/C/D/Eの主な違いは何ですか?
コアの違いは、衝撃の靭性とリンと硫黄の制御にあります。Q345Aには影響要件がありません。Q345Bには34J以上の20度の衝撃が必要であり、Q345Dは-20度の衝撃が必要です。リンと硫黄の含有量は順番に減少します(Q345aは最高で、Q345Eが最低です)。 Q345Aのコストは最も低く、通常の温度環境に適しています。 Q345D/Eは、低温条件で使用されます。溶接性能に関しては、Q345Aの冷たい亀裂感度はわずかに高く、厚いプレート溶接には予熱が必要です。価格に関しては、Q345AはQ345Bよりも約5〜8%低く、Q345Dより10〜15%低いです。
Q4:Q345Aスチールパイプの実装基準は何ですか?
主な標準には、GB/T 1591(低合金構造鋼)、GB/T 8162(構造用のシームレスなパイプ)、およびGB/T 3091(溶接パイプ)が含まれます。異なる基準には異なる寸法公差があります。GB/T 8162には、±1%の外径と壁の厚さが±10%が必要です。 GB/T 3091には、溶接パイプの楕円形に関するより厳しい要件があります。対応するASTMグレードはA572グレード50になる可能性がありますが、アメリカの標準が硫黄とリンをより厳しく制御していることに注意する必要があります(S 0.040%以下)。輸出製品は、多くの場合、Q345Aと同様の化学組成を持つEN 10210 S355JR標準に準拠する必要がありますが、エネルギー要件は異なります。
Q5:Q345Aスチールパイプはどのような温度範囲に適していますか?
推奨される動作温度は-10度〜350度であり、脆性骨折は-10度未満で発生する可能性があります。短期使用の上限温度は400度に達する可能性がありますが、300度を超えると強度は10〜15%/100度減少します。 Q345D/Eは、低温環境(北の冬など)で使用する必要があります。高温環境(350度)の場合、クリープ効果を考慮する必要があり、代わりに15CRMOGなどの熱耐性鋼を使用することをお勧めします。実際のアプリケーションでは、安全性を確保するために、静的負荷条件と比較して、動的負荷条件の温度範囲を20〜30度減らす必要があります。








