S355G7+N và S355G8+N là các tấm thép kết cấu hạt mịn-được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 10025-4. Ký hiệu này biểu thị cường độ năng suất tối thiểu là 355 MPa, với hậu tố "+N" chỉ định điều kiện phân phối Chuẩn hóa. Thành phần quan trọng "G" chỉ định các cấp này để sử dụng ở nhiệt độ Thấp (dưới{12}}0), trong đó "G7" và "G8" chỉ định năng lượng va chạm Charpy V- Notch tối thiểu được đảm bảo (tính bằng Joules) ở nhiệt độ thử nghiệm cụ thể. Các loại này được thiết kế cho các kết cấu hàn quan trọng hoạt động ở Bắc Cực và môi trường cực lạnh, chẳng hạn như giàn khoan ngoài khơi, bể chứa LNG, vỏ tàu phá băng và cầu ở vùng lạnh.
Sự khác biệt chính:
Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở hiệu suất-độ bền ở nhiệt độ thấp. Cả hai lớp đều được kiểm tra ở mức -50 độ . Tuy nhiên, S355G7+N đảm bảo năng lượng va chạm tối thiểu là 27 Joule, trong khi S355G8+N đảm bảo mức tối thiểu cao hơn là 40 Joule ở cùng nhiệt độ. Điều này làm cho S355G8+N trở thành vật liệu cứng hơn, mang lại giới hạn an toàn cao hơn chống lại hiện tượng gãy giòn trong điều kiện làm việc ở nhiệt độ thấp khắc nghiệt nhất.
Để đạt được độ bền nâng cao này đòi hỏi quy trình luyện kim tinh tế hơn dành cho S355G8+N. Mặc dù cả hai loại đều áp dụng phương pháp chuẩn hóa và-hạt mịn, nhưng S355G8+N thường bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ hơn thành phần hóa học (đặc biệt là hàm lượng phốt pho và lưu huỳnh thấp hơn để cải thiện độ sạch) và các thông số xử lý để đảm bảo cấu trúc vi mô đồng nhất và chống khuyết tật- hơn. Do đó, việc chế tạo và hàn S355G8+N có thể yêu cầu các quy trình nghiêm ngặt hơn một chút để duy trì độ bền vượt trội của nó trong vùng chịu ảnh hưởng nhiệt{10}}của mối hàn, thường yêu cầu vật liệu hàn đủ tiêu chuẩn và lượng nhiệt đầu vào được kiểm soát. Việc lựa chọn giữa G7 và G8 là phản ứng trực tiếp đối với các quy tắc thiết kế cụ thể và các yếu tố an toàn: S355G8+N được chỉ định cho các ứng dụng quan trọng nhất trong đó độ bền được đảm bảo cao nhất ở -50 độ là không-có thể thương lượng, trong khi S355G7+N cung cấp hiệu suất tuyệt vời cho dịch vụ nhiệt độ thấp đòi hỏi khắt khe nhưng ít quan trọng hơn một chút.
Thành phần hóa học củaS355G7+N
|
S355G7+NThành phần hóa học |
|||||||
|
Cấp |
Phần tử tối đa (%) |
||||||
|
C |
Sĩ |
Mn |
P |
S |
Al |
N |
|
|
S355G7+N |
0.14 |
0.15-0.55 |
1.0-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.0055 |
0.01 |
|
Nb |
V |
Ti |
Củ |
Cr |
Ni |
Mo |
|
|
0.04 |
0.06 |
0.025 |
0.3 |
0.25 |
0.5 |
0.08 |
|
Thành phần hóa học củaS355G8+N
|
S355G8+N Thành phần hóa học |
|||||||
|
Cấp |
Phần tử tối đa (%) |
||||||
|
C |
Sĩ |
Mn |
P |
S |
Al |
N |
|
|
S355G8+N |
0.14 |
0.15-0.55 |
1.0-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.0055 |
0.01 |
|
Nb |
V |
Ti |
Củ |
Cr |
Ni |
Mo |
|
|
0.04 |
0.06 |
0.025 |
0.3 |
0.25 |
0.5 |
0.08 |
|
Thuộc tính cơ học của S355G7+N
|
S355G7+N caothuộc tính sức mạnh |
|||||||
|
Cấp |
|
Thuộc tính cơ khí |
Thử nghiệm tác động Charpy V |
||||
|
độ dày |
Năng suất |
Độ bền kéo |
Độ giãn dài |
Bằng cấp |
Năng lượng 1 |
Năng lượng 2 |
|
|
S355G7+N |
mm |
Mpa tối thiểu |
Mpa |
% tối thiểu |
-40 |
J |
J |
|
t Nhỏ hơn hoặc bằng 50 |
355 |
470-630 |
22% |
50 |
50 |
||
|
50<t Nhỏ hơn hoặc bằng 63 |
355 |
470-630 |
22% |
50 |
50 |
||
|
63<t Nhỏ hơn hoặc bằng 100 |
325 |
490-630 |
22% |
50 |
50 |
||
|
Lưu ý: Năng lượng 1 là thử nghiệm va đập ngang, Năng lượng 2 là thử nghiệm va đập dọc |
|||||||
Thành phần hóa học củaS355G8+N
|
Cấp |
S355G8+N Tính chất cơ học (phút) |
||||||||
|
Độ bền kéo |
Sức mạnh năng suất |
Độ giãn dài |
|||||||
|
Độ dày (mm) |
Độ dày t - mm |
||||||||
|
Nhỏ hơn hoặc bằng 100 |
>100 |
Nhỏ hơn hoặc bằng 16 |
16<> |
25<> |
40<> |
63<> |
100<> |
% |
|
|
S355G8+N |
470/630 |
460/620 |
355 |
355 |
345 |
335 |
325 |
320 |
22 |







