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Introducción del material Q345

El Q345 es un acero de baja aleación (C<0,2%), ampliamente utilizado en construcción, puentes, vehículos, barcos, recipientes a presión, etc. Q representa el límite elástico, y el 345 representa su valor de fluencia, que es de aproximadamente 345 MPa. Este valor de fluencia disminuye con el aumento del espesor del material.

Q345 tiene buenas propiedades mecánicas integrales, un rendimiento aceptable a baja temperatura, buena plasticidad y soldabilidad, y se utiliza como estructuras, piezas mecánicas, estructuras de construcción, piezas estructurales metálicas generales, laminadas en caliente o normalizadas, se pueden utilizar en varias estructuras en regiones frías por debajo de -40 ° C.

Tubo de acero al carbono API 5L
tubería de acero API
Especificación API 5L Grado B

Clasificación

 Q345 se puede dividir en Q345A,Q345BQ345C, Q345D y Q345E según el grado. Representan principalmente la temperatura del amortiguador.

 Nivel Q345A, sin impacto;

Nivel Q345B, impacto de temperatura normal de 20 grados;
Nivel Q345C, es un impacto de 0 grados;
Nivel Q345D, es un impacto de -20 grados;
Nivel Q345E, es de impacto de -40 grados.
A diferentes temperaturas de choque, los valores de choque también son diferentes.

composición química

Q345A: C≤0,20, Mn ≤1,7, Si≤0,55, P≤0,045, S≤0,045, V 0,02~0,15;
Q345B: C≤0,20, Mn≤1,7, Si≤0,55, P≤0,040, S≤0,040, V 0,02~0,15;
Q345C: C≤0,20, Mn≤1,7, Si≤0,55, P≤0,035, S≤0,035, V 0,02~0,15, Al≥0,015;
Q345D: C≤0,20, Mn≤1,7, Si≤0,55, P≤0,030, S≤0,030, V 0,02~0,15, Al≥0,015;
Q345E: C≤0,20, Mn≤1,7, Si≤0,55, P≤0,025, S≤0,025, V 0,02~0,15, Al≥0,015;

frente a 16Mn

El acero Q345 sustituye a las marcas antiguas de 12MnV, 14MnNb, 18Nb, 16MnRE, 16Mn y otros tipos de acero, no solo al acero 16Mn. En cuanto a su composición química, el 16Mn y el Q345 también difieren. Más importante aún, existe una gran diferencia en el tamaño del grupo de espesores entre ambos aceros, según la diferencia en el límite elástico, lo que inevitablemente provocará cambios en la tensión admisible de materiales con ciertos espesores. Por lo tanto, no es apropiado aplicar simplemente la tensión admisible del acero 16Mn al acero Q345, sino que esta debería volver a determinarse según el nuevo tamaño del grupo de espesores del acero.

La proporción de los elementos constituyentes principales del acero Q345 es básicamente la misma que la del acero 16Mn, con la diferencia de que se añaden elementos de aleación traza de V, Ti y Nb. Una pequeña cantidad de elementos de aleación de V, Ti y Nb puede refinar los granos, mejorar considerablemente la tenacidad del acero y mejorar significativamente sus propiedades mecánicas integrales. Esto también permite aumentar el espesor de la placa de acero. Por lo tanto, las propiedades mecánicas integrales del acero Q345 deberían ser mejores que las del acero 16Mn, especialmente porque su rendimiento a bajas temperaturas no está disponible en el acero 16Mn. La tensión admisible del acero Q345 es ligeramente superior a la del acero 16Mn.

 

Tubo de acero sin costura

comparación de rendimiento

Q345Dtubo sin costurapropiedades mecánicas:
Resistencia a la tracción: 490-675 Límite elástico: ≥345 Alargamiento: ≥22
Q345Btubo sin costurapropiedades mecánicas:
Resistencia a la tracción: 490-675 Límite elástico: ≥345 Alargamiento: ≥21
Propiedades mecánicas del tubo sin costura Q345A:
Resistencia a la tracción: 490-675 Límite elástico: ≥345 Alargamiento: ≥21
Propiedades mecánicas del tubo sin costura Q345C:
Resistencia a la tracción: 490-675 Límite elástico: ≥345 Alargamiento: ≥22
Propiedades mecánicas del tubo sin costura Q345E:
Resistencia a la tracción: 490-675 Límite elástico: ≥345 Alargamiento: ≥22

Serie de productos

Comparación del acero Q345D con el acero Q345A, B y C. La temperatura de prueba de energía de impacto a baja temperatura es baja. Buen rendimiento. La cantidad de sustancias nocivas P y S es menor que la del acero Q345A, B y C. Su precio de mercado es superior al del acero Q345A, B y C.

Definición de Q345D:

① Compuesto por Q + número + símbolo de grado de calidad + símbolo del método de desoxidación. Su número de acero va precedido de "Q", que representa el límite elástico del acero, y el número posterior representa el valor del límite elástico en MPa. Por ejemplo, Q235 representa un acero estructural al carbono con un límite elástico (σs) de 235 MPa.

②Si es necesario, se puede marcar el símbolo que indica el grado de calidad y el método de desoxidación detrás del número de acero. Los símbolos de grado de calidad son A, B, C y D, respectivamente. Símbolo del método de desoxidación: F significa acero de ebullición; b significa acero semicalmado; Z significa acero calmado; TZ significa acero calmado especial. El acero calmado no se puede marcar con símbolos, es decir, se pueden omitir tanto Z como TZ. Por ejemplo, Q235-AF significa acero de ebullición de grado A.

③ El acero al carbono para propósitos especiales, como acero para puentes, acero marino, etc., utiliza básicamente el método de expresión del acero estructural al carbono, pero la letra que indica el propósito se agrega al final del número de acero.

Introducción del material

elemento C≤ Mn Si≤ P≤ S≤ Al≥ V Nb Ti
contenido 0.2 1.0-1.6 0,55 0.035 0.035 0.015 0,02-0,15 0,015-0,06 0,02-0,2

 

Las propiedades mecánicas de Q345C son las siguientes (%):

Índice de propiedades mecánicas Alargamiento(%) Temperatura de prueba 0℃ Resistencia a la tracción MPa Punto de fluencia MPa≥
valor δ5≥22 J≥34 σb(470-650) σs(324-259)

Cuando el espesor de la pared está entre 16-35 mm, σs≥325 Mpa; cuando el espesor de la pared está entre 35-50 mm, σs≥295 Mpa

2. Características de soldadura del acero Q345
2.1 Cálculo del carbono equivalente (Ceq)

Ceq=C+Mn/6+Ni/15+Cu/15+Cr/5+Mo/5+V/5

Calcular Ceq = 0,49%, mayor que 0,45%, puede verse que el rendimiento de soldadura del acero Q345 no es muy bueno y se deben formular medidas tecnológicas estrictas durante la soldadura.

2.2 Problemas que pueden ocurrir en el acero Q345 durante la soldadura
2.2.1 Tendencia al endurecimiento en la zona afectada por el calor

Durante el proceso de soldadura y enfriamiento del acero Q345, la estructura templada (martensita) se forma fácilmente en la zona afectada por el calor, lo que aumenta la dureza y reduce la plasticidad de la zona cercana a la costura. Como resultado, se forman grietas después de la soldadura.

2.2.2 Sensibilidad al agrietamiento en frío
Las grietas de soldadura del acero Q345 son principalmente grietas frías.


Hora de publicación: 20 de marzo de 2023

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