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Spécifications de plaque d'acier d'en 10025-2 S690QL :
Des propriétés plus élevées de renforcement de plaques d'acier d'en 10025-2 S690QL et produit une résistance mécanique plus à haute résistance et plus haute aussi bien qu'une limite conventionnelle d'élasticité plus élevée une fois utilisées dans les différentes applications autour du monde.
Les plats se composent des excellents alliages de qualité qui ont de grandes caractéristiques de soudage de formation et. Plus, ils sont de rendement optimum et ont la capacité à la charge utile plus haut donc qu'elle est très utilisée dans les structures linéaires. Certaines des applications communes où en 10025-2 S690QL a gâché et a éteint le plat, sont en grande partie employées sont transport, équipement de levage, bâtiment de machine, etc. lourds d'autre part, certaines des industries populaires où elles sont employées sont des industries pétrochimiques, des industries chimiques, des industries d'engrais, des industries de production d'électricité, des industries nucléaires, etc. Les caractéristiques offertes par ces plats étonnants sont une fiabilité plus élevée, une capacité plus élevée de soudabilité, facile à installer dans plusieurs petits et de grandes industries, faciles à fabriquer, excellent formability, dureté, c'est un plat fort qui peut e utilisé aussi bien en conditions plus élevés de plus basse température.
Il excite également de grandes propriétés de résistance et certains d'entre elles sont la résistance à la corrosion, la résistance à l'oxydation, la résistance de piqûre de corrosion et de crevasse, la résistance de fissuration de chlorure d'effort, et beaucoup plus. À l'acier et aux alliages de conquête nous emballons notre produit avec une substance plus de haute qualité d'emballage afin d'éviter n'importe quel d'endommager les produits. En plus, nous effectuons également des essais sur eux tels que de macro essais, essais de dureté, essais micro, essais destructifs, essais de PMI, etc.
CATÉGORIES STRUCTURELLES D'ÉQUIVALENT DE PLAQUE D'ACIER D'EN 10025-2 S690QL
| Catégorie | Normes | Pays |
| S690QL EN10137-2 EN10025-6 : 2004 | En | L'EUROPE |
| A709-100 | ASTM | LES Etats-Unis |
| TStE690V DILLIMAX 690 NAXTRA 70 | DIN, WNr | L'ALLEMAGNE |
| E690T E690TFP S690T | AFNOR N-F A36- 204 | LA FRANCE |
| FeE690VKT | En | EUROPÉEN (VIEUX) |
| 2625 WELDOX 700 | Solides solubles | SWEDON |
| E690 | OIN 4952 | INTER |
| JFE HITEN 780LE | JIS | LE JAPON |
| ALFORM 700 | L'AUTRICHE |
EN 10025-2 COMPOSITION CHIMIQUE GÂCHÉE ET ÉTEINTE DE S690QL DE PLAT
| C | SI | Manganèse | P | S | B | Cr | Cu | MOIS | N | Nb* | Ni | Ti* | V* | Zr* |
| 0,20 | 0,80 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 0,005 | 1,50 | 0,50 | 0,70 | 0,015 | 0,06 | 2,0 | 0,05 | 0,12 | 0,15 |
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES D'EN 10025-2 S690QL DE PLAQUES D'ACIER ÉLEVÉES DE LIMITE CONVENTIONNELLE D'ÉLASTICITÉ
| Catégorie en acier | MPA de la limite conventionnelle d'élasticité Rhein | MPA de la résistance à la traction Rm | En 100256 : 2004 + A1 : 2009 | Épaisseur millimètre de tôle forte | En obsolète 101372 1995 de norme | Élongation, % minimum |
| S690Q, QL | 690 | 770 – 940 | S690QL | 6 – 60 | S690QL | 14 |
EN10025-2 S235J0
| % de la composition chimique max | |||||||
| ÉPAISSEUR (MILLIMÈTRE) | C | Manganèse | SI | P | S | N | Cu |
| ≦40 | 0,17 | 1,4 | | | 0,03 | 0,03 | 0,012 | 0,55 |
| >40 | 0,17 | ||||||
| Propriétés mécaniques MINIMUM | |||||||
| MPA de limite conventionnelle d'élasticité | MPA de résistance à la traction | Élongation dans 2 po. % | |||||
| ≦16 | 235 | 360-510 | 17 | ||||
| >16, ≦100 | 225 | ||||||
| >100 | 175 | 340-500 | |||||
EN10025-2 S235JR
| % de la composition chimique max | |||||||
| ÉPAISSEUR (MILLIMÈTRE) | C | Manganèse | SI | P | S | N | Cu |
| ≦40 | 0,17 | 1,4 | | | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| >40 | 0,20 | ||||||
| Propriétés mécaniques MINIMUM | |||||||
| MPA de limite conventionnelle d'élasticité | MPA de résistance à la traction | Élongation dans 2 po. % | |||||
| ≦16 | 235 | 360-510 | 17 | ||||
| >16, ≦100 | 215 | ||||||
| >100 | 175 | 340-500 | |||||
EN10025-2 S275JR
| % de la composition chimique max | |||||||
| ÉPAISSEUR (MILLIMÈTRE) | C | Manganèse | SI | P | S | N | Cu |
| ≦40 | 0,21 | 1,5 | | | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| >40 | 0,22 | ||||||
| Propriétés mécaniques MINIMUM | |||||||
| MPA de limite conventionnelle d'élasticité | MPA de résistance à la traction | Élongation dans 2 po. % | |||||
| ≦16 | 275 | 410-580 | 15 | ||||
| >16, ≦100 | 235 | ||||||
| >100 | 205 | 380-540 | |||||
EN10025-2 S235J2
| % de la composition chimique max | |||||||
| ÉPAISSEUR (MILLIMÈTRE) | C | Manganèse | SI | P | S | N | Cu |
| ≦40 | 0,17 | 1,4 | | | 0,025 | 0,025 | | | 0,55 |
| >40 | 0,17 | ||||||
| Propriétés mécaniques MINIMUM | |||||||
| MPA de limite conventionnelle d'élasticité | MPA de résistance à la traction | Élongation dans 2 po. % | |||||
| ≦16 | 235 | 360-510 | 15 | ||||
| >16, ≦100 | 225 | ||||||
| >100 | 165 | 330-510 | |||||
EN10025-2 S275J2
| % de la composition chimique max | |||||||
| ÉPAISSEUR (MILLIMÈTRE) | C | Mn0 | SI | P | S | N | Cu |
| ≦40 | 0,18 | 1,5 | | | 0,025 | 0,025 | 0,012 | 0,55 |
| >40 | 0,18 | ||||||
| Propriétés mécaniques MINIMUM | |||||||
| MPA de limite conventionnelle d'élasticité | MPA de résistance à la traction | Élongation dans 2 po. % | |||||
| ≦16 | 275 | 410-580 | 13 | ||||
| >16, ≦100 | 235 | ||||||
| >100 | 195 | 410-580 | |||||
EN10025-2 S275J0
| % de la composition chimique max | |||||||
| ÉPAISSEUR (MILLIMÈTRE) | C | Manganèse | SI | P | S | N | Cu |
| ≦40 | 0,18 | 1,5 | | | 0,03 | 0,03 | 0,012 | 0,55 |
| >40 | 0,18 | ||||||
| Propriétés mécaniques MINIMUM | |||||||
| MPA de limite conventionnelle d'élasticité | MPA de résistance à la traction | Élongation dans 2 po. % | |||||
| ≦16 | 275 | 410-580 | 15 | ||||
| >16, ≦100 | 235 | ||||||
| >100 | 205 | 380-540 | |||||
EN10025-2 S355J0
| % de la composition chimique max | |||||||
| ÉPAISSEUR (MILLIMÈTRE) | C | Manganèse | SI | P | S | N | Cu |
| ≦40 | 0,20 | 1,6 | 0,55 | 0,03 | 0,03 | 0,012 | 0,55 |
| >40 | 0,22 | ||||||
| Propriétés mécaniques MINIMUM | |||||||
| MPA de limite conventionnelle d'élasticité | MPA de résistance à la traction | Élongation dans 2 po. % | |||||
| ≦16 | 355 | 470-680 | 14 | ||||
| >16, ≦100 | 315 | ||||||
| >100 | 275 | 450-600 | |||||
EN10025-2 S355K2
| % de la composition chimique max | |||||||
| ÉPAISSEUR (MILLIMÈTRE) | C | Manganèse | SI | P | S | N | Cu |
| ≦40 | 0,20 | 1,6 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | | | 0,55 |
| >40 | 0,22 | ||||||
| Propriétés mécaniques MINIMUM | |||||||
| MPA de limite conventionnelle d'élasticité | MPA de résistance à la traction | Élongation dans 2 po. % | |||||
| ≦16 | 355 | 470-680 | 12 | ||||
| >16, ≦100 | 315 | ||||||
| >100 | 265 | 450-600 | |||||
EN10025-2 S355J2
| % de la composition chimique max | |||||||
| ÉPAISSEUR (MILLIMÈTRE) | C | Manganèse | SI | P | S | N | Cu |
| ≦40 | 0,20 | 1,6 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | | | 0,55 |
| >40 | 0,22 | ||||||
| Propriétés mécaniques MINIMUM | |||||||
| MPA de limite conventionnelle d'élasticité | MPA de résistance à la traction | Élongation dans 2 po. % | |||||
| ≦16 | 355 | 470-680 | 14 | ||||
| >16, ≦100 | 315 | ||||||
| >100 | 265 | 450-600 | |||||
EN10025-2 S420J0
| % de la composition chimique max | |||||||
| ÉPAISSEUR (MILLIMÈTRE) | C | Manganèse | SI | P | S | N | Cu |
| ≦40 | 0,20 | 1,7 | 0,55 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,55 |
| >40 | 0,22 | ||||||
| Propriétés mécaniques MINIMUM | |||||||
| MPA de limite conventionnelle d'élasticité | MPA de résistance à la traction | Élongation dans 2 po. % | |||||
| ≦16 | 450 | 550-720 | 17 | ||||
| >16, ≦100 | 410 | ||||||
| >100 | 380 | 530-700 | |||||