Rury konstrukcyjne ze stali węglowej ASTM A500

Wyślij zapytanie
Rury konstrukcyjne ze stali węglowej ASTM A500
Szczegóły
Zalety stali A500Doskonała spawalnośćDobra obrabialnośćMożliwość obróbki na zimnoEstetyczny wygląd
Klasyfikacja produktów
Sekcja pusta
Share to
Opis

Zalety rur konstrukcyjnych ze stali węglowej ASTM A500

Rury konstrukcyjne ze stali węglowej A500 zapewniają kilka korzystnych cech, które czynią je bardzo poszukiwanym materiałem budowlanym do zastosowań w konstrukcjach nośnych. Niektóre z najbardziej rozpoznawalnych korzystnych cech, jakie zapewniają rury konstrukcyjne ze stali węglowej A500, obejmują:

Zalety stali A500

Doskonała spawalność

Dobra obrabialność

Można obrabiać na zimno

Estetycznie przyjemny

Specyfikacje i wymagania dotyczące rur konstrukcyjnych ze stali węglowej ASTM A500

Specyfikacje ASTM A500 stanowią, że wyprodukowane rury ze stali węglowej muszą spełniać określone specyfikacje przed sprzedażą do dowolnego typu projektu. Arkusz specyfikacji stali węglowej A 500 zapewnia wygodny i prosty sposób sprawdzenia norm materiałowych przed rozpoczęciem kolejnego projektu.

A500 Specyfikacje producenta stali węglowej

Specyfikacja ASTM A500 stanowi, że spawane rury muszą być wykonane z płasko walcowanej stali przy użyciu spawania oporowego. Podłużne połączenia czołowe spawanych rur muszą być spawane na całej ich grubości w taki sposób, aby zapewnić wytrzymałość konstrukcyjną przekroju rury. Spawane stalowe rury konstrukcyjne są zazwyczaj dostarczane bez usuwania wewnętrznej wypływki.

Właściwości komponentów materiału ze stali węglowej A500

Rury konstrukcyjne ze stali węglowej A500 są produkowane wyłącznie z materiałów spełniających kryteria stali węglowej. Skład chemiczny A500 to głównie żelazo z dodatkiem węgla, manganu, fosforu, siarki i miedzi. Sprawdź poniższą tabelę, aby uzyskać dokładne specyfikacje chemiczne stali węglowej A500.

Wymagania chemiczne ASTM A500 klasy A, ASTM A500 klasy B, ASTM A500 klasy D i ASTM A500 klasy C

Skład, %
Pierwiastek Klasy A, B i D Łaska C.
  Ciepło
Analiza
Produkt
Analiza
Ciepło
Analiza
Produkt
Analiza
Węgiel, maks. 0.26 0.30 0.23 0.27
Mangan, maks. ... ... 1.35 1.40
Fosfor, maks. 0.035 0.045 0.035 0.045
Siarka, maks. 0.035 0.045 0.035 0.045
Miedź, gdy miedź jest stalą
jest określony, min
0.20 0.18 0.20 0.18

 

Właściwości mechaniczne stali węglowej A500

Wytrzymałość na rozciąganie odnosi się do ilości naprężenia rozciągającego, jakie materiał może wytrzymać przed pęknięciem lub zniszczeniem. Ostateczna wytrzymałość na rozciąganie stali węglowej A500 jest obliczana przez podzielenie powierzchni stali przez naprężenie na nią wywierane, które jest wyrażane w funtach lub tonach na cal kwadratowy materiału. Wytrzymałość na rozciąganie jest ważnym wskaźnikiem zdolności A500 do działania w danym zastosowaniu. Wytrzymałość na rozciąganie stali węglowej A500 jest opisana na poniższym wykresie.

Wymagania dotyczące rozciągania gatunków ASTM A500

Rury konstrukcyjne okrągłe
  Ocena A Ocena B Klasa C Klasa D
Wytrzymałość na rozciąganie, mn, ps (MPa) 45 000
(310)
58 000
(400)
62 00
(427)
58 000
(400)
Wytrzymałość na rozciąganie, mn, psi (MPa) 33 000
(228)
42 000
(290)
46 000
(317)
36 000
(250)
Wydłużenie w 2 calach (50,8 mm), min., %A 25B 23C 21D 23C

 

Rury konstrukcyjne kształtowe
  Ocena A Ocena B Klasa C Klasa D
Wytrzymałość na rozciąganie, mn, ps (MPa) 45 000
(310)
58 000
(400)
62 00
(427)
58 000
(400)
Wytrzymałość na rozciąganie, mn, psi (MPa) 39 000
(269)
46 000
(317)
50 000
(345)
36 000
(250)
Wydłużenie w 2 calach (50,8 mm), min., %A 25B 23C 21D 23C

ASTM A500 Stal węglowa Dopuszczalne odchylenia wymiarów zewnętrznych

Pomiary średnicy zewnętrznej rury ze stali węglowej A500 muszą być wykonywane w miejscach oddalonych co najmniej 2" (50,8 mm) od każdego końca rury.

W przypadku okrągłych rur konstrukcyjnych o nominalnej średnicy zewnętrznej 1,900" (48,26 mm) i mniejszej, średnica zewnętrzna nie może się różnić o więcej niż ±0.5%, zaokrąglone do najbliższego 0.005" (0,13 mm), od określonego rozmiaru. W przypadku nominalnych średnic zewnętrznych 2" (50,8 mm) i większych, średnica zewnętrzna nie może się różnić o więcej niż ±0,75%, zaokrąglone do najbliższego 0,005".

Rury konstrukcyjne kwadratowe i prostokątne muszą być mierzone na płasko i obejmować naddatki na wypukłość lub wklęsłość. Podane wymiary nie mogą przekraczać naddatków plus/minus podanych w poniższej tabeli.

A500 Tolerancje wymiarów zewnętrznych dla rur stalowych kwadratowych i prostokątnych

Istnieje wiele kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu tolerancji wymiarów zewnętrznych dla rur stalowych kwadratowych i prostokątnych. Poniższa tabela i poniższe atrybuty opisują dokładne tolerancje wymiarów zewnętrznych dla stali węglowej A500.

Wymiary zewnętrzne dużego płaskiego elementu, cale (mm) Duża tolerancja wymiarów płaskich,Aplus i minus, w calach (mm)
2½ (63,5) lub mniej 0.020 (0.51)
Powyżej 2½ do 3½ (63,5 do 88,9), w tym 0.025 (0.64)
Ponad 3½ do 5½, włącznie 0.030 (0.76)
Ponad 5½ (139,7) 0.01 razy większy wymiar płaski

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:Minimalna grubość ścianki w dowolnym punkcie pomiaru nie może być mniejsza niż 90% określonej nominalnej grubości ścianki. Maksymalna grubość ścianki, z wyłączeniem szwów spawalniczych, nie może być większa niż 110% określonej nominalnej grubości ścianki. Grubość ścianki kwadratowych rur konstrukcyjnych i prostokątnych rur konstrukcyjnych musi być mierzona w środku płaskości.

PROSTOTA:Dopuszczalne odchylenie od prostoliniowości rur konstrukcyjnych wynosi 1/8" razy całkowita długość w stopach (lub 10,4 mm razy liczba metrów) podzielone przez pięć.

KWADRATOWOŚĆ BOKU:W przypadku kwadratowych i prostokątnych rur konstrukcyjnych, sąsiadujące boki mogą odchylać się od 90 stopni nie więcej niż o ±2 stopnie.

Promienie narożników:W przypadku kwadratowych i prostokątnych rur konstrukcyjnych promień żadnego zewnętrznego narożnika nie może przekraczać trzykrotności (3x) określonej grubości ścianki.

SKRĘT:W przypadku kwadratowych i prostokątnych rur konstrukcyjnych tolerancje skrętu (odchylenia od ustawienia osiowego) podano w poniższej tabeli.

Tolerancje skrętu dla rur konstrukcyjnych kwadratowych i prostokątnych

Określony wymiar najdłuższego boku, w calach (mm) Maksymalny skręt na pierwszych 3 stopach (1 m) i na każdych kolejnych 3 stopach
  W. mm
1½ (38,1) i poniżej 0.050 1.39
Powyżej 1½ do 2½ (38,1 do 63,5), w tym 0.062 1.72
Ponad 2½ do 4 (63,5 do 101,6), w tym 0.075 2.09
Powyżej 4 do 6 (101,6 do 152,4), w tym 0.087 2.42
Ponad 6 do 8 (152,4 do 203,2), w tym 0.100 2.78
Ponad 8 (203) 0.112 3.11

Tolerancje skrętu stali węglowej A500 dla rur konstrukcyjnych kwadratowych i prostokątnych

Skręt mierzy się, przytrzymując jeden koniec kwadratowej/prostokątnej rurki na płaskiej powierzchni, przy czym dolna strona rurki jest równoległa do płyty powierzchniowej dwóch narożników na przeciwległym końcu dolnej strony rurki; lub mierząc tę ​​różnicę na cięższych sekcjach za pomocą odpowiedniego urządzenia pomiarowego. Różnica w wysokości narożników nie może przekraczać wartości podanych w tabeli powyżej.

HOT FINISHED SQUARE HOLLOW SECTION

HOT FINISHED SQUARE HOLLOW SECTION

Hollow Structural Section

Popularne Tagi: Rury konstrukcyjne ze stali węglowej ASTM a500, Chiny Producenci rur konstrukcyjnych ze stali węglowej ASTM a500, dostawcy, fabryka, Hollow Section Framework, Pustna sekcja o wysokiej wytrzymałości, puste niedobór sekcji, Pustka obsługa sekcji, niezawodna sekcja pustej, puste stawy sekcji

Wyślij zapytanie