Vierkantrohr aus Baustahl
Quadratisches Baustahlrohr, auch als geschweißtes Rohr bekannt, wird nach dem Crimpen aus Stahlblech oder -band hergestellt, um geschweißtes quadratisches Rohr zu bilden.
Vierkantbaustahlrohre, häufig verwendete Materialien sind: Q235A, Q235C, Q235B, 16Mn, 20#, Q345, L245, L290, X42, X46, X60, X80, 0Cr13, 1Cr17, 00Cr19Ni11, 1Cr18Ni9, 0Cr18Ni11Nb und so weiter.
Geschweißtes Edelstahlrohr für Dekoration (GB/T 18705-2002), geschweißtes Edelstahlrohr für Gebäudedekoration (JG/T 3030-1995), geschweißtes Stahlrohr für Niederdruckflüssigkeitstransport (GB/T 3091-2001) und geschweißtes Stahlrohr für Wärmetauscher (YB4103-2000).
Der Produktionsprozess
Vierkantrohr aus Baustahl. Aus schmalen Rohlingen können geschweißte Rohre mit größeren Durchmessern und aus Rohlingen gleicher Breite geschweißte Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern hergestellt werden.Aber verglichen mit der gleichen Länge eines Vierkantrohrs mit gerader Naht erhöht sich die Schweißlänge um 30 bis 100 % und die Produktionsgeschwindigkeit ist geringer.
Quadratische Baustahlrohre mit großem oder dickem Durchmesser, die im Allgemeinen direkt aus Stahlknüppel hergestellt werden, und kleine geschweißte Rohre, dünnwandige geschweißte Rohre müssen nur direkt durch das Stahlband geschweißt werden.Nach einem einfachen Polieren ist der Draht fertig.Daher verwenden geschweißte Rohre mit kleinem Durchmesser meistens gerades Nahtschweißen, geschweißte Rohre mit großem Durchmesser verwenden meistens Spiralschweißen.
Gestalten Sie die Leistung
quadratisches Baustahlrohr, es ist ein Name für quadratisches Rohr, das das Rohr mit der gleichen Länge auf beiden Seiten ist.Es wird aus Bandstahl durch Prozesslösung und Walzen hergestellt.Normalerweise wird der Streifen ausgepackt, flach, gecrimpt, zu einem runden Rohr verschweißt und dann durch das geschweißte Vierkantrohr des runden Rohrs Q215 gerollt und dann auf die gewünschte Länge geschnitten.Die normale Anzahl ist 50 pro Packung.Festigkeit bezieht sich auf die Funktion, Schäden (korrekte plastische Verformung oder Bruch) von Q215-geschweißten Vierkantrohrdaten unter statischer Belastung zu widerstehen.Weil die Belastung der Form von Zug-, Kontraktions-, Wickel-, Scher- und anderen Wegen, weil die Festigkeit auch in Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit und so weiter unterteilt ist.Alle Arten von Stärke haben oft einen bestimmten Kontakt, die normale Verwendung von Zugfestigkeit als grundlegendste Stärkenadel.Die Stärke, der Zerstörung zu widerstehen, wird Ladungszähigkeit genannt.
Die Belastung der Teile mit großem Fortschritt wird als Ladungsfeldbelastung bezeichnet.Die Festigkeit, Plastizität und der Winkel, die hinter der Zähigkeit der Ladungsanordnung aus quadratischen Rohren unter der Einwirkung einer Ladungsanordnung aus Metall diskutiert werden, sind alle Maschinenfunktionslehren unter der Wirkung einer statischen Belastung des geschweißten Q215-Vierkantrohrs.In der Praxis werden viele Maschinen unter wiederholter Belastung eingesetzt, unter dieser Umgebung kann es zu Ermüdungserscheinungen kommen.Der Ermüdungswinkel ist, um die weichen und harten Metalldaten der Nadel zu wiegen.Die seltenste Methode der Innenwinkelbefestigung im gegenwärtigen Leben ist die Druckwinkelmethode, bei der eine bestimmte Anzahl verwendet wird, welche Form der Druckkopf unter einer bestimmten Belastung in die geprüfte Q215-geschweißte Vierkantrohr-Datenfläche gedrückt wird zum Druck in die Ebene, um den Winkelwert zu bestimmen.Die wenigen verwendeten Methoden sind HB, HRA, HRB, HRC und HV.Winkelplastizität bezieht sich auf die Kraft von Metalldaten unter Belastung, plastische Verformung (dauerhafte Verformung) ohne Beschädigung.Kunststoff Q215 geschweißtes Vierkantrohr, nicht standardmäßiges nahtloses Vierkantrohr, ist ein nahtloses Extrusionsformteil für Rundrohre.Das nahtlose Rohr und die Schweißpunkte bedeuten, dass es sich um einen quadratischen Steuerrohrtyp (Drehmomentrohr) handelt, der Geist der vielen Arten von Materialien kann ein Partyrohr (viereckiges Drehrohr) darstellen, es ist mittelgroß, warum, was nützt es ist die zentrale, große Minorität Q215 geschweißtes Vierkantrohr-Stahlrohr als Minorität, für Vierkantrohrstruktur, Tünche-Vierkantrohr, Architektenrohr (Vierkantdrehrohr) usw. Vierkantrohr Einführung Vierkantrohrfunktionen.
Chemische Zusammensetzung
S460N-Material
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
maximal 0,2 | maximal 0,6 | 1 - 1,7 | maximal 0,8 | maximal 0,03 | maximal 0,025 | maximal 0,3 | maximal 0,1 | maximal 0,2 | maximal 0,025 | maximal 0,05 | maximal 0,05 | maximal 0,02 | maximal 0,55 | maximal 0,55 |
S420N-Material
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
maximal 0,2 | maximal 0,6 | 1 - 1,7 | maximal 0,8 | maximal 0,03 | maximal 0,025 | maximal 0,3 | maximal 0,1 | maximal 0,2 | maximal 0,025 | maximal 0,05 | maximal 0,05 | maximal 0,02 | maximal 0,55 | maximal 0,52 |
S420NL-Material:
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
maximal 0,2 | maximal 0,6 | 1 - 1,7 | maximal 0,8 | maximal 0,025 | maximal 0,02 | maximal 0,3 | maximal 0,1 | maximal 0,2 | maximal 0,025 | maximal 0,05 | maximal 0,05 | maximal 0,02 | maximal 0,55 | maximal 0,52 |
S460NL-Material:
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
maximal 0,2 | maximal 0,6 | 1 - 1,7 | maximal 0,8 | maximal 0,025 | maximal 0,02 | maximal 0,3 | maximal 0,1 | maximal 0,2 | maximal 0,025 | maximal 0,05 | maximal 0,05 | maximal 0,02 | maximal 0,55 | maximal 0,55 |
Mechanische Eigenschaften
S460N-Material
Nenndicke (mm): | bis 100 | 100 - 200 |
Rm- Zugfestigkeit (MPa) | 540-720 | 530-710 |
Nenndicke (mm): | bis 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 200 |
ReH- Mindeststreckgrenze (MPa) | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 |
KV- Aufprallenergie (J) längs, (+N) | +20° 55 | 0° 47 | -10° 43 | -20° 40 |
KV- Aufprallenergie (J) quer, (+N) | +20° 31 | 0° 27 | -10° 24 | -20° 20 |
Nenndicke (mm): | bis 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 200 |
A- Mindest.Dehnung Lo = 5,65 √ So (%) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
S420N-Material:
Nenndicke (mm): | bis 100 | 100 - 200 | 200 - 250 |
Rm- Zugfestigkeit (MPa) | 520-680 | 500-650 | 500-650 |
Nenndicke (mm): | bis 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 200 | 200 - 250 |
ReH- Mindeststreckgrenze (MPa) | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 |
KV- Aufprallenergie (J) längs, (+N) | +20° 55 | 0° 47 | -10° 43 | -20° 40 |
KV- Aufprallenergie (J) quer, (+N) | +20° 31 | 0° 27 | -10° 24 | -20° 20 |
Nenndicke (mm): | bis 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 200 | 200 - 250 |
A- Mindest.Dehnung Lo = 5,65 √ So (%) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
S420NL-Material:
Nenndicke (mm): | bis 100 | 100 - 200 | 200 - 250 |
Rm- Zugfestigkeit (MPa) | 520-680 | 500-650 | 500-650 |
Nenndicke (mm): | bis 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 200 | 200 - 250 |
ReH- Mindeststreckgrenze (MPa) | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 |
KV- Aufprallenergie (J) längs, (+N) | +20° 63 | 0° 55 | -10° 51 | -20° 47 | -30° 40 | -40° 31 | -50° 27 |
KV- Aufprallenergie (J) quer, (+N) | +20° 40 | 0° 34 | -10° 30 | -20° 27 | -30° 23 | -40° 20 | -50° 16 |
Nenndicke (mm): | bis 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 200 | 200 - 250 |
A- Mindest.Dehnung Lo = 5,65 √ So (%) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
S460NL-Material:
Nenndicke (mm): | bis 100 | 100 - 200 |
Rm- Zugfestigkeit (MPa) | 540-720 | 530-710 |
Nenndicke (mm): | bis 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 200 |
ReH- Mindeststreckgrenze (MPa) | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 |
KV- Aufprallenergie (J) längs, (+N) | +20° 63 | 0° 55 | -10° 51 | -20° 47 | -30° 40 | -40° 31 | -50° 27 |
KV- Aufprallenergie (J) quer, (+N) | +20° 40 | 0° 34 | -10° 30 | -20° 27 | -30° 23 | -40° 20 | -50° 16 |
Nenndicke (mm): | bis 16 | 16 - 40 | 40 - 63 | 63 - 80 | 80 - 200 |
A- Mindest.Dehnung Lo = 5,65 √ So (%) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |