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A513 Vierkantstahlrohr für den Flüssigkeitstransport

Kurze Beschreibung:

Verwendungszweck:Pipelinetransport, Kesselpipeline, Hydraulik-/Automobilpipeline, Öl-/Gasbohrung, Lebensmittel-/Getränke-/Milchprodukte, Maschinenindustrie, chemische Industrie, Bergbau, Gebäudedekoration, Sondernutzung

Modell A513 Vierkantrohr aus Stahl

Schnittform:runden

Material:Q235B

Transportpaket:Standardpaket exportieren

Spezifikation:Dicke 3mm-24mm

Herkunft:China

Die Produktionskapazitätbeträgt 10.000 Tonnen/Jahr


Produktdetail

Produkt Tags

A513 Vierkantrohr aus Stahl, dickwandiges Vierkantstahlrohr, Vierkantstahlrohr mit großem Durchmesser, nahtloses Vierkantstahlrohr, niedriglegiertes Vierkantstahlrohr, 135*135*10 Vierkantstahlrohr, Turmdrehkran-Vierkantstahlrohr, Q345B niedriglegiertes Vierkantstahlrohr, 20 # nahtloses quadratisches Stahlrohr

A513 Vierkantrohr aus Stahl, Wie der Name schon sagt, hat es eine quadratische Form des Rohrs, viele Arten von Materialien können einen Vierkantrohrkörper bilden, sein Medium darin, was zu verwenden ist, wo es verwendet werden soll, die meisten Vierkantrohre zu Stahlrohren für die Mehrheit, hauptsächlich für strukturelle Vierkantrohre, Dekorationsvierkantrohre, Gebäudevierkantrohre und so weiter.

A513 Steel Square Tubing. Dies ist ein Name für ein Vierkantrohr, bei dem es sich um ein Rohr gleicher Länge handelt.Es wird nach der Verarbeitung und dem Walzen aus Bandstahl hergestellt.In der Regel wird das Band ausgepackt, gerichtet, gekräuselt und zu einem Rundrohr verschweißt, das zu einem Vierkantrohr gerollt und dann auf die benötigte Länge geschnitten wird.Normalerweise 50 Sticks pro Packung.

A513 Steel Square Tubing, Es gibt nahtlose und Schweißpunkte, nahtloses Vierkantrohr ist das Strangpressen von nahtlosen Rohren.Vierkantstahlrohr, dickwandiges Vierkantstahlrohr, Vierkantstahlrohr mit großem Durchmesser, nahtloses Vierkantstahlrohr, niedriglegiertes Vierkantstahlrohr, 135*135*10 Vierkantstahlrohr, Turmdrehkran-Vierkantstahlrohr, Q345B niedriglegiertes Vierkantstahlrohr, 20 # nahtloses quadratisches Stahlrohr

1. Exponentielle Leistungsanalyse von Vierkantrohren – Plastizität
Plastizität bezieht sich auf die Fähigkeit eines metallischen Werkstoffs, sich unter Belastung plastisch (dauerhaft) zu verformen, ohne Schaden zu nehmen.

2. Leistungsindexanalyse des Vierkantrohrs - Härte
Die Härte ist ein Maß dafür, wie hart oder weich ein Metallmaterial ist.Die derzeit am häufigsten verwendete Methode zur Bestimmung der Härte in der Produktion ist die Eindringhärtemethode, bei der eine bestimmte geometrische Form des Eindringkopfes unter einer bestimmten Belastung in die Oberfläche der geprüften Metallwerkstoffe eingesetzt wird, je nach Grad der Eindringkörper, um seinen Härtewert zu bestimmen.

Häufig verwendete Methoden sind Brinell-Härte (HB), Rockwell-Härte (HRA, HRB, HRC) und Vickers-Härte (HV) und andere Methoden.

3. Analyse des Leistungsindex des Vierkantrohrs – Ermüdung
Die oben diskutierte Festigkeit, Plastizität und Härte sind Indikatoren für die mechanischen Eigenschaften von Metallen unter statischer Belastung.Tatsächlich werden viele Maschinenteile unter zyklischen Belastungen betrieben, und unter diesen Bedingungen kann es zu Ermüdungserscheinungen kommen.

4. Leistungsindexanalyse des Vierkantrohrs – Schlagzähigkeit
Die Belastung, die mit hoher Geschwindigkeit auf die Teile einwirkt, wird als Stoßbelastung bezeichnet, und die Fähigkeit von Metall, Beschädigungen unter Stoßbelastung zu widerstehen, wird als Stoßzähigkeit bezeichnet.

5. Quadratrohrleistungsindexanalyse - Vierkantstahlrohr der Festigkeit, dickwandiges Vierkantstahlrohr, Vierkantstahlrohr mit großem Durchmesser, nahtloses Vierkantstahlrohr, niedriglegiertes Vierkantstahlrohr, 135 * 135 * 10 Vierkantstahlrohr, Turmkran-Vierkantstahlrohr , Q345B niedrig legiertes quadratisches Stahlrohr, 20 # nahtloses quadratisches Stahlrohr
Festigkeit ist die Fähigkeit eines Metallmaterials, einem Versagen (übermäßige plastische Verformung oder Bruch) unter statischer Belastung zu widerstehen.Aufgrund der Art der Belastung in Form von Dehnung, Druck, Biegung, Scherung, so wird die Festigkeit auch in Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit usw. unterteilt.Oft besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen verschiedenen Stärken, und die Zugfestigkeit wird im Allgemeinen als grundlegendster Anhaltspunkt für die Festigkeit verwendet.

Größe

Größe nach Zoll (Durchmesser) Dicke Größen byMM (Durchmesser) Dicke
Zoll Zoll mm mm
1/2" x 1/2" 0,065" 16 mm × 16 mm 0,4 mm ~ 1,5 mm
3/4" x 3/4" 0,049" 18 mm × 18 mm 0,4 mm ~ 1,5 mm
0,065" 20 mm × 20 mm 0,4 mm ~ 3 mm
0,083" 22 mm × 22 mm 0,4 mm ~ 3 mm
0,120" 25 mm × 25 mm 0,6 mm ~ 3 mm
1 "x 1" 0,049" 30 mm × 30 mm 0,6 mm ~ 4 mm
0,058" 32 mm × 32 mm 0,6 mm ~ 4 mm
0,065" 34 mm × 34 mm 1 mm ~ 2 mm
0,072" 35 mm × 35 mm 1mm~4mm
0,083" 38 mm × 38 mm 1mm~4mm
0,095" 40 mm × 40 mm 1 mm ~ 4,5 mm
0,109" 44 mm × 44 mm 1 mm ~ 4,5 mm
0,120" 45 mm × 45 mm 1mm~5mm
1 1/8" x 1 1/8" 0,035" 50 mm × 50 mm 1mm~5mm
0,049" 52 mm × 52 mm 1mm~5mm
0,065" 60 mm × 60 mm 1mm~5mm
0,109" 70 mm × 70 mm 2 mm ~ 6 mm
0,120" 75 mm × 75 mm 2 mm ~ 6 mm
1 1/4" x 1 1/4" 0,049" 76 mm × 76 mm 2 mm ~ 6 mm
0,065" 80 mm × 80 mm 2 mm ~ 8 mm
0,072" 85 mm × 85 mm 2 mm ~ 8 mm
0,083" 90 mm × 90 mm 2 mm ~ 8 mm
0,109" 95 mm × 95 mm 2 mm ~ 8 mm
0,120" 100 mm × 100 mm 2 mm ~ 8 mm
0,135" 120 mm × 120 mm 4mm~8mm
0,156" 125 mm × 125 mm 4mm~8mm
0,188" 130 mm × 130 mm 4mm~8mm
1 1/2" x 1 1/2" 0,049" 140 mm × 140 mm 6 mm ~ 10 mm
0,065" 150 mm × 150 mm 6 mm ~ 10 mm
0,072" 160 mm × 160 mm 6 mm ~ 10 mm
0,083" 180 mm × 180 mm 6 mm ~ 12 mm
0,109" 200 mm × 200 mm 6 mm ~ 30 mm
0,120" 220 mm × 220 mm 6 mm ~ 30 mm
0,140" 250 mm × 250 mm 6 mm ~ 30 mm
0,188" 270 mm × 270 mm 6 mm ~ 30 mm
0,250" 280 mm × 280 mm 6 mm ~ 30 mm
1 3/4" x 1 3/4" 0,065" 300 mm × 300 mm 8 mm ~ 30 mm
0,083" 320 mm × 320 mm 8 mm ~ 30 mm
0,095" 350 mm × 350 mm 8 mm ~ 30 mm
0,109" 380 mm × 380 mm 8 mm ~ 30 mm
0,120" 400 mm × 400 mm 8 mm ~ 30 mm
0,188" 420 mm × 420 mm 10 mm ~ 30 mm
2 "x 2" 0,049" 450 mm × 450 mm 10 mm ~ 30 mm
0,065" 480 mm × 480 mm 10 mm ~ 30 mm
0,083" 500 mm × 500 mm 10 mm ~ 30 mm
0,109" 550 mm × 550 mm 10 mm ~ 40 mm
0,120" 600 mm × 600 mm 10 mm ~ 40 mm
0,145" 700 mm × 700 mm 10 mm ~ 40 mm
0,165" 800 mm × 800 mm 10 mm ~ 50 mm
0,188" 900 mm × 900 mm 10 mm ~ 50 mm
0,250" 1000 mm × 1000 mm 10 mm ~ 50 mm
0,312"    
2 1/4" x 2 1/4" 0,188"    
0,250"    
2 1/2" x 2 1/2" 0,083"    
0,109"    
0,120"    
0,188"    
0,250"    
0,312"    

 

3 "x 3" 0,083"
0,120"
0,188"
0,250"
0,312"
0,375"
3 1/2" x 3 1/2" 0,120"
0,188"
0,250"
0,312"
0,375"
4" x 4" 0,083"
0,120"
0,156"
0,188"
0,250"
0,312"
0,375"
0,500"

 

 

4 1/2" x 4 1/2" 0,188"
0,250"
0,312"
0,375"
5 "x 5" 0,188"
0,250"
0,312"
0,375"
0,500"
6" x 6" 0,188"
0,250"
0,312"
0,375"
0,500"
0,625"
7" x 7" 0,188"
0,250"
0,312"
0,375"
0,500"
0,625"

 

8 "x 8" 0,188"
0,250"
0,312"
0,375"
0,500"
0,625"
9 "x 9" 0,188"
0,250"
0,312"
0,375"
0,500"
0,625"
10" x 10" 0,188"
0,250"
0,312"
0,375"
0,500"
0,625"
12" x 12" 0,250"
0,312"
0,375"
0,500"
0,625"
14" x 14" 0,312"
0,375"
0,500"
0,625"
16" x 16" 0,312"
0,375"
0,500"
0,625"

Chemische Zusammensetzung des Materials

Klasse Element C Mn P S
ASTM A500 Gr.b % 0,05 %-0,23 % 0,3 %-0,6 % 0,04 % 0,04 %

 

Gemäß EN10027/1 Gemäß EN10027/2 C% max (normales WT (mm) Si% max Mn % max P% max S% max N% max
und IC10 ≤ 40
S235JRH 1.0039 0,17 0,20 - 1.40 0,045 0,045 0,009
S275JOH 1.0149 0,20 0,22 - 1,50 0,040 0,040 0,009
S275J2H 1.0138 0,20 0,22 - 1,50 0,035 0,035 -
S355JOH 1,0547 0,22 0,22 0,55 1,60 0,040 0,040 0,009
S355J2H 1,0576 0,22 0,22 0,55 1,60 0,035 0,035 -

Mechanische Eigenschaften des Materials

Klasse Ertragsstärke Zugfestigkeit Verlängerung
A500.Gr.b 46 ksi 58 ksi 23%
A513.GR.B 72 ksi 87 ksi 10%

 

Norm Ertragsstärke Zugfestigkeit Min. Elogation Min.Prozent-Eigenschaften
Gem. EN10027/1 und IC 10 Gemäß EN10027/2 Normale WTmm Normale WTmm Lange. Kreuz Prüftemperatur °C Durchschnittlicher Min.Schlagwert
≤16 >6 >40 <3 ≤3≤65 Normale WTmm
≤65 ≤65 ≤40 >40 >40 ≤65
≤65 ≤40
S253JRH 1.0039 235 225 215 360-510 340-470 26 25 24 23 20 27
S275JOH 1.0149 275 265 255 410-580 410-560 22 21 20 19 0 27
S275J2H 1.0138 275 265 255 430-560 410-560 22 21 20 19 -20 27
S355JOH 1,0547 355 345 335 510-680 490-630 22 21 20 19 0 27
S355J2H 1,0576 355 345 335 510-680 490-630 22 21 20 19 -20 27

Äquivalente Spezifikationen

EN 10210-1 NF A 49501 NF A 35501 DIN 17100 DIN 17123/4/5 BS4360 UNI 7806
S235JRH E 24-2 St 37.2 - Fe 360 ​​B
S275JOH E 28-3 St 44.3 U 43 C Fe 430 C
S275J2H E 28-4 St 44,3 N 43 D Fe 430 D
S355JOH E 36-3 St 52.3 U 50 C Fe 510 C
S355J2H E 36-4 St 52,3 N 50 D Fe 510 D
S275NH - St E 285 N - -
S275NLH - TSt E 285 N 43 EE -
S355NH E 355R St E 355 N - -
S355NLH - TSt E 355 N 50 EE -
S460NH E 460R St E 460 N - -
S460NLH - TSt E 460 N 55 EE -

- Blockbuchstabe „S“ bedeutet „STEEL FOR STRUCTURAL APPLICATIONS“
- die nächste Zahl bedeutet das Minimum.Streckgrenze erforderlich für Wandstärke ≤16 mm
- "J2" bedeutet Schlagtestwert -20° C min.27Joule
- Blockbuchstabe "H" bedeutet "HOHLSCHNITT".

Warenpräsentation

A513-Stahl-Vierkantrohr-(2)
A513-Stahl-Vierkantrohr-(3)
A513-Stahl-Vierkantrohr-(4)

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