EN 10025-3 S275NL 鋼とは何ですか?
EN 10025-3 S275NL 鋼板は、低温環境での溶接用途向けに設計された低合金、細粒構造用鋼-です。-欧州規格に準拠していますEN 10025-3、正規化/正規化圧延溶接可能な細粒構造用鋼の技術的な納品条件を定義します。配送状態は通常、正規化されたまたは正規化されたロール均一な微細構造を確保し、靭性と脆性破壊に対する耐性を強化します。
グレード「EN 10025-3 S275NL」は次のように分類されます。
S:「構造用鋼」を示します。
275: 厚さ 16 mm までの最小降伏強度 275 MPa を表します。
オランダ語: 優れた低温性能を実現するために、-50 度での衝撃試験による正規化された状態を示します。
として細粒構造用鋼, EN 10025-3 S275NLは、粒度が小さくなるように精製されており、優れた溶接性、成形性、耐衝撃性を備えており、寒冷地のインフラに適しています。
さまざまな構造要件に対応する、EN 10025-3 規格化鋼板の全製品範囲をご覧ください。
EN 10025-3 S275NL 鋼の化学組成は何ですか?
EN 10025-3 S275NL の化学組成は、良好な溶接性と靱性を促進するために慎重に制御されており、硬化や亀裂を防ぐために低レベルの炭素と不純物が含まれています。
以下の表は、取鍋分析(溶融組成)および製品分析(完成したプレート) EN 10025-3 に準拠:
|
要素 |
取鍋分析 |
製品分析 |
|---|---|---|
|
カーボン(C) |
最大0.16% |
最大0.18% |
|
シリコン(Si) |
最大0.40% |
最大0.45% |
|
マンガン(Mn) |
0.50-1.50% |
0.45-1.60% |
|
リン(P) |
最大0.025% |
最大0.030% |
|
硫黄(S) |
最大0.020% |
最大0.025% |
|
窒素(N) |
最大0.015% |
最大0.017% |
|
アルミニウム(Al) |
最小 0.02% (合計) |
最小 0.015% (合計) |
|
ニオブ(Nb) |
最大0.05% |
最大0.06% |
|
バナジウム(V) |
最大0.05% |
最大0.07% |
|
チタン(Ti) |
最大0.05% |
最大0.06% |
|
クロム(Cr) |
最大0.30% |
最大0.35% |
|
ニッケル(Ni) |
最大0.30% |
最大0.35% |
|
モリブデン(Mo) |
最大0.10% |
最大0.13% |
|
銅(Cu) |
最大0.55% |
最大0.60% |
の炭素当量(CEV) is calculated as CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15. For EN 10025-3 S275NL, the maximum CEV is 0.40% for thicknesses ≤63 mm (up to 0.42% for >100 mm)、標準条件下で低温割れのリスクが低く、溶接性に優れています。
EN 10025-3 S275NL の機械的特性
EN 10025-3 S275NL はバランスの取れた強度と延性を備え、最小降伏強度は 275 MPa 以上、引張強度は 370-510 MPa、伸びは 23 ~ 24% 以上です。低温靱性に優れ、-50度で27J(縦シャルピーVノッチ)以上を実現。
機械的特性は厚さによって異なります。以下の表を参照してください。
|
厚さ(mm) |
降伏強さ (min、MPa) |
引張強さ(MPa) |
伸び(分、%) |
衝撃エネルギー (最小、J @ -50 度、縦方向) |
|---|---|---|---|---|
|
16 以下 |
275 |
370-510 |
24 |
27 |
|
16<> |
265 |
370-510 |
24 |
27 |
|
40<> |
255 |
370-510 |
24 |
27 |
|
63<> |
245 |
370-510 |
23 |
27 |
|
80<> |
235 |
370-510 |
23 |
27 |
|
100<> |
225 |
350-480 |
23 |
27 |
|
150<> |
215 |
350-480 |
23 |
27 |
|
200<> |
205 |
350-480 |
23 |
27 |
これらの値は、低温で高応力のアプリケーションにおける信頼性を保証します。{0}
EN 10025-3 S275NL の同等グレードは何ですか?
EN 10025-3 S275NL はさまざまな国際グレードに対応していますが、仕様には若干の違いがあります。
|
標準 |
同等の鋼種 |
|---|---|
|
JA (熱-機械) |
S275M |
|
EN 正規化 |
S275N |
|
ディン |
STE 285 / TStE 285 |
|
AFNOR(フランス) |
E 28-3 |
|
BS (英国) |
43EE |
|
UNI(イタリア) |
Fe E 275 KNT |
|
GB(中国) |
Q275N |
|
ASTM / ASME |
A572 グレード 50 (おおよそ) |
標準の -20 度バージョンについては、EN 10025-3 S275N 規格化構造用鋼板を参照してください。
EN 10025-3 S275NL と S275N / S275M / S355 の違いは何ですか?
これらの比較は、適切なグレードを選択するのに役立ちます。
EN 10025-3 S275NL と S275N: どちらも同様の強度 (降伏 275 MPa) を提供しますが、EN 10025-3 S275NL は -50 度 (S275N の -20 度) での衝撃靱性が強化されており、北極または氷点下の条件に最適です。 EN 10025-3 S275N 規格化構造用鋼板を表示します。
EN 10025-3 S275NL と S275M: S275M は熱機械制御処理 (TMCP) を使用して溶接の粒子をより細かくし、コスト効率を向上させます。-一方、EN 10025-3 S275NL は一貫した低温性能を得るために正規化に依存しています。
EN 10025-3 S275NL と S355: S355 は、追加費用をかけて負荷を最適化した設計で、より高い収量 (355 MPa 対 275 MPa) を実現します。- EN 10025-3 S275NL は、一般的な寒冷にさらされる構造物にとってより経済的です。 EN 10025-3 S355N 規格化構造用鋼板を確認してください。
気候、予算、処理ニーズなどの要因がこれらの選択を左右します。
EN 10025-3 S275NL の溶接および熱処理
EN 10025-3 S275NL の低い CEV により、優れた溶接性が保証されます。GMAWまたは見た、EN 1011-2 に準拠。
予熱: 厚さが 20 mm 以下の場合は通常は必要ありません。水素割れを避けるため、厚い部分には 50 ~ 100 度を推奨します。
-溶接後熱処理(PWHT): 通常は不要です。重要な用途向けに 520 ~ 580 度でのオプションの応力緩和。
推奨される消耗品:
GMAW: ER70S-6 (AWS A5.18)。
SAW: EH14 ワイヤを使用した EM12K フラックス。
これにより、接合部の完全性が高く、簡単な製造が容易になります。
EN 10025-3 S275NL 鋼板の用途
EN 10025-3 S275NL は、耐久性のある低温性能を必要とする産業で好まれています。
橋梁および海洋構造物: 冷たい海洋環境の梁とプラットフォーム。
風力塔とクレーン:風や低温に耐えるサポートをします。
貯蔵タンクとパイプライン: 極低温または季節的な寒さへの曝露に適しています。
フレームワークの構築:北部地域の耐震化に。
EN 10025-3 S275NL を選択します。費用対効果の高い強度-, -50度の靭性、 そして優れた溶接性、安全な構造のためのユーロコード 3 に準拠しています。
EN 10025-3 S275NL 規格化構造用鋼板や EN 10025-3 S355NL 規格化構造用鋼板などの関連オプションをご覧ください。



















