Placa de acero al carbono A36/Q235/S235JR

A36 es una placa de acero estructural al carbono cuya composición química y propiedades mecánicas cumplen las normas ASTM americanas. Este tipo de placa de acero tiene buenas propiedades mecánicas, rendimiento de soldadura y resistencia a la corrosión, y se utiliza ampliamente en la construcción, puentes, fabricación de maquinaria y otros campos.
Placa de acero al carbono A36/Q235/S235JR

La composición química de la placa de acero A36 está compuesta principalmente por hierro, carbono, silicio, manganeso, fósforo, azufre y otros elementos. Entre ellos, el hierro es el componente más importante, representando más del 99% de toda la composición química. El contenido de carbono es relativamente alto, generalmente alrededor del 0.2%, lo que garantiza que el acero tenga una cierta dureza y tenacidad. La adición de elementos como silicio y manganeso mejora la resistencia y tenacidad del acero. El contenido de elementos como fósforo y azufre es bajo para garantizar que la placa de acero tenga un buen rendimiento de soldadura y resistencia a la corrosión. La placa de acero A36 tiene excelentes propiedades mecánicas, y su resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento y tenacidad al impacto son superiores a los del acero común.


Parámetros del Producto

Nombre del producto

Placa de Acero al Carbono A36/Q235/S235JR

Proceso de Producción

Laminado en Caliente, Laminado en Frío

Estándares de Material

AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc.

Ancho

100mm-3000mm

Longitud

1m-12m, o Tamaño Personalizado

Espesor

0.1mm-400mm

Condiciones de Entrega

Laminado, Recocido, Templado, Revenido o Estándar

Proceso de Superficie

Común, Rayado, Película Laminada


Composición Química

C

Cu

Fe

Mn

P

Si

S

0.25~0.290

0.20

98.0

1.03

0.040

0.280

0.050


Propiedades Mecánicas

A36

Límite de Resistencia a la Tracción

Resistencia a la Tracción,

Límite Elástico

Alargamiento a la Rotura

(Unidad: 200mm)

Alargamiento a la Rotura

(Unidad: 50mm)

Módulo de Elasticidad

Módulo de Volumen

(Típico para Acero)

Coeficiente de Poisson

Módulo de Corte

Métrica

400~550 MPa

250 MPa

20.0%

23.0 %

200 GPa

140 GPa

0.260

79.3 GPa

Sistema Imperial

58000~79800 psi

36300 psi

20.0%

23.0 %

29000 ksi

20300 ksi

0.260

11500 ksi


Propiedades Físicas

Propiedades Físicas

Métrica

Sistema Imperial

Densidad

7.85 g/cm3

0.284 lb/in3


Ámbito de Aplicación

Estructuras remachadas, roblonadas o soldadas para puentes, edificios y plataformas de perforación petrolera.
Utilizado para formar tanques de almacenamiento, silos, placas de soporte, accesorios, anillos, plantillas, dispositivos de sujeción, ruedas dentadas, levas, engranajes, placas base, forjas, ingeniería decorativa, pilotes, soportes, automóviles y equipos agrícolas, marcos, piezas mecánicas, etc.


Material Equivalente

Estándar Nacional GB

Estándar Europeo EN

Estándar Americano ASTM

Estándar Alemán DIN, WNr

Estándar Japonés JIS

Estándar Francés AFNOR

Estándar Británico BS

Canadá HG

Q235B

S235JR

A283C

St37-2

SM400A

E24-2

40A/40B

230G

Italia UNI

India IS

Suiza SS

Australia ONORM

Noruega NS

España UNE

Estándares Internacionales ISO

Portugal NP

Fe360B

IS2062

1311/1312

RSt360B

NS12123

AE235B-FN

E235B / Fe360B



Exhibición de Productos


Embalaje y Transporte

El embalaje de transporte se utiliza para minimizar los daños del producto durante el transporte y la distribución, garantizar la seguridad del producto, facilitar el almacenamiento, transporte, carga y descarga, y agilizar la entrega e inspección. Las personas utilizan el embalaje para el transporte, almacenamiento y manipulación. También conocido como embalaje exterior, su función principal es proteger las mercancías, evitar daños durante el almacenamiento y transporte, minimizar el impacto de diversas condiciones externas en las mercancías durante el transporte y facilitar la inspección, el inventario y la distribución.

El embalaje de transporte debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:

• Suficiente resistencia, rigidez y estabilidad;

• Capacidades de impermeabilidad, resistencia a la humedad, protección contra insectos, corrosión y robos;

• La selección de materiales de embalaje debe cumplir con los requisitos económicos y de seguridad;

• El peso, dimensiones, marcas y forma del embalaje deben cumplir con los estándares internacionales y nacionales, facilitando el manejo y la carga/descarga;

• Reducir la intensidad laboral de los trabajadores y garantizar una operación segura y conveniente.

Los principios básicos que deben seguirse en el diseño de equipos de embalaje de transporte incluyen: estandarización y serialización; principios de contenedorización y gran escala; principios de diversificación y especialización; principios científicos; y principios ecológicos.

Mensaje en Línea

Requiredwrong format
Requiredwrong format
Requiredwrong format
Required

Productos Relacionados

Copyright © Shandong Guoguan Metal Products Co., Ltd.