異なる標準システムの下の構造鋼として、S275およびQ235Bパイプは、機械的特性、組成制御、およびアプリケーションシナリオに大きな違いがあります。特定の比較は次のとおりです。
コアパフォーマンスの違い
- 強度グレード
S275:275MPa以上の降伏強度(厚さ16mm以下)、引張強度430-580MPa。
Q235B:降伏強度235MPA(厚いプレートの性能減衰がより明白です)、引張強度370-500MPA。
S275は、同じ負荷でパイプの壁を10%〜15%減らすことができますが、溶接プロセスの要件が高くなります。
- 温度の靭性
S275J0:-20度は、寒冷地プロジェクトに適した27J以上のエネルギーに衝撃エネルギーに衝撃を与えます。 Q235B:低温で脆くなるのは20度のパフォーマンスのみを保証します1111 Q235Dは-20度をサポートしますが、衝撃エネルギー要件はS275よりも低くなっています。
- ingredient Control
| 要素 | S275上限 | Q235B上限 | 関数 |
|---|---|---|---|
| P | 0.035%以下 | 0.045%以下 | 高いリンは冷たい脆性を増加させます |
| S | 0.035%以下 | 0.045%以下 | 高い硫黄は、熱い亀裂の溶接を引き起こします |
| C | 0.21%以下 | 0.20%以下 | 炭素等価性は溶接性に影響します |

特別な労働条件への適応性
rosion抵抗抵抗要件
制御されたローリングプロセスと低硫黄およびリン特性により、S275の塩スプレー腐食速度はQ235°の塩スプレー腐食率よりも18%低く、オフショアプラットフォームよりも好まれます。
Q235は、腐食保護のために亜鉛メッキ層に依存する必要があります(500時間の腐食抵抗のために45μmの亜鉛層など)。
dynamic荷重シナリオ
S275の疲労寿命は、Q235の疲労寿命よりも42%高くなっています(港湾機械の実際の測定);
Q235溶接パイプは、静的構造(建物のサポートなど)に適しています。
選択決定の重要なポイント
| シーン | 材料 | キーベース |
|---|---|---|
| 高圧流体送達 | S275 | より高い圧力冗長性(1.5倍以上のテスト圧力) |
| 低温環境(-20度未満) | S275J0 | 衝撃エネルギーは標準的で安定しています |
| 低コストの従来のパイプライン | Q235B | 15%-20%低価格 |






