JIS G3444 構造用鋼管
JIS G3444は、構造用炭素鋼鋼管および合金鋼鋼管に関する日本工業規格(JIS)の特別規格です。これは主に、建築フレーム、機械的サポート、橋梁の耐荷重構造など、強度と成形性が要求されるシナリオで使用されます。-正確な寸法公差と安定した機械的特性により、産業分野やインフラ分野で広く使用されているパイプです。
グレード:STK290、STK400、STK490、STK500、STK540
外径:33.4~660mm
肉厚:2.1-22mm
長さ:0.8-18m
製造方法: 熱間圧延。
表面処理:コーティング、塗装、亜鉛メッキなど。
JIS G3444 構造用鋼管の化学成分:
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化学組成 % |
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鋼種 |
C |
シ |
ん |
P |
S |
|
STK400 |
最大0.25 |
- |
- |
最大0.040 |
最大0.040 |
|
STK490 |
最大0.18 |
最大0.55 |
最大1.50 |
最大0.040 |
最大0.040 |
JIS G3444 構造用鋼管の機械的性質:
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鋼種 |
抗張力 |
降伏強さ |
伸長 % |
|
MPa |
MPa |
(No.5試験片) | |
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STK400 |
400{41}分 |
245{25}分 |
23分 |
|
STK490 |
490{50}分 |
325{33}分 |
23分 |
製造工程と品質管理
1. 製造工程
JIS G3444 構造用鋼管は主に 2 つのプロセスを使用して製造され、さまざまな寸法および精度の要件を満たすように調整されています。
電気抵抗溶接 (ERW):外径609.6mm以下のパイプに適しています。高周波電流はパイプの端を溶接するために使用されます。-溶接強度は母材強度の90%以上であり、生産効率が高くコストも抑えられます。このプロセスは、大量生産される標準サイズのパイプに一般的に使用されます。{6}
シームレス鋼焼結 (SMLS):外径が 219.1 mm を超えるパイプ、またはより高い圧力と疲労耐性が必要なパイプ(重機の負荷に耐えるパイプなど)に適しています。-このプロセスには、熱間圧延によるピアシングとそれに続く冷間引抜き/圧延が含まれ、溶接継ぎ目をなくし、より均一な全体強度を確保します。
2. 品質検査の義務化
構造物の安全な使用を保証するために、パイプの各バッチは次の検査に合格する必要があります。
1. 外観検査:表面に亀裂、折れ、傷、剥離はありません。錆の深さ 壁厚の 10% 以下。
2. 寸法検査:各パイプの外径、肉厚、楕円度を測定して、公差要件を満たしていることを確認します。
3. 機械的特性検査:各バッチから 3 つの試験片がサンプリングされ、引張試験と曲げ試験が行われます (曲げ角度 180 度、曲げ直径=3 x 肉厚)。亀裂のない試験片のみが合格とみなされます。
4. 油圧試験:ERW パイプは水圧試験を受ける必要があります (試験圧力=2 MPa、圧力を 30 秒間保持、漏れなし)。シームレスパイプは、必要に応じて静水圧試験または超音波試験を受けることもあります。
5. 溶接検査 (ERW パイプのみ):渦電流検査または X 線検査は、内部溶接欠陥を検出し、溶接の品質を保証するために使用されます。- Ⅲ.コア
アプリケーションシナリオと選択の推奨事項
1. 代表的な用途
建設:鉄骨造の柱、梁、足場支持管、耐震支柱。
機械:工作機械のベースサポートチューブ、建設機械(掘削機・クレーン)のサポート、コンベヤ装置のフレームなど。
インフラストラクチャー: 小さな橋のガードレールのチューブ、自治体の街灯柱、仮設囲いの支柱。
その他の用途: 倉庫のラック支柱、農業機械のフレーム、軽荷重コンベヤ パイプ。-
2. 選定ガイド
軽負荷シナリオ(耐荷重 5kN 以下): 最高の費用対効果を得るには、ERW テクノロジーを備えた STK 400 を選択してください。-
中-負荷シナリオ(耐荷重 5~15kN): STK 490 を選択し、できれば ERW テクノロジー(外径 219.1mm 以下)を使用してください。シームレス技術は OD > 219.1mm で利用可能です。
ヘビーデューティー/耐震シナリオ(耐荷重 > 15kN): 強度と疲労耐性を強化するシームレス技術を備えた STK 540 を選択してください。
腐食環境 (屋外および湿気の多い環境など): 耐食性の向上と耐用年数の延長には、溶融亜鉛メッキまたは塗装された JIS G3444 鋼管が推奨されます。
JIS G3444 構造用鋼管は、「強度適応力が強く、寸法精度が高く、コストも抑えられる」という特長を持ち、建築・機械分野で最も多く使用されている管材です。当社では、グレードとプロセスを特定の耐荷重と環境要件に正確に適合させて、構造の安全性と経済効率のバランスを確保できます。{2}}





