Punto de proveedor de fábrica de tubos de acero cuadrados ASTM A500
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Tubería cuadrada de acero al carbono A500, como su nombre lo indica, es una forma cuadrada del tubo, muchos tipos de material pueden formar un cuerpo de tubo cuadrado, su medio, qué usar, dónde usar, la mayoría de la tubería cuadrada al acero tubería para la mayoría, principalmente para tubería cuadrada estructural, tubería cuadrada de decoración, tubería cuadrada de construcción, etc.
Tubo cuadrado es un nombre para tubo cuadrado, es decir, tubo de acero con la misma longitud en ambos lados.Está hecho de tiras de acero después del procesamiento y laminado.Generalmente, la tira se desempaqueta, nivela, riza y suelda en un tubo redondo, que se enrolla en un tubo cuadrado y luego se corta en la longitud requerida.Por lo general, 50 palos por paquete.
Clasificación y rendimiento
La tubería cuadrada de acero al carbono A500 sin costura se divide en tubería cuadrada sin costura y soldada, está hecha de extrusión de tubo redondo sin costura.Tubo de acero cuadrado, tubo de acero cuadrado de pared gruesa, tubo de acero cuadrado de gran diámetro, tubo de acero cuadrado sin soldadura, tubo de acero cuadrado de baja aleación, tubo de acero cuadrado 135*135*10, tubo de acero cuadrado para grúa torre, tubo de acero cuadrado de baja aleación Q345B, 20 # tubo de acero cuadrado sin costura
1. Análisis del índice de rendimiento del tubo de acero cuadrado - plasticidad
La plasticidad se refiere a la capacidad de un material metálico para producir deformación plástica (deformación permanente) sin daño bajo carga.
2. Análisis del índice de rendimiento del tubo de acero cuadrado - dureza
La dureza es un indicador de cuán duro o blando es un material metálico.En la actualidad, el método más utilizado para determinar la dureza en la producción es el método de dureza del indentador, que consiste en utilizar una determinada forma geométrica de la cabeza del indentador bajo una determinada carga en la superficie de los materiales metálicos probados, de acuerdo con el grado de la indentador para determinar su valor de dureza.
Los métodos comúnmente utilizados son la dureza Brinell (HB), la dureza Rockwell (HRA, HRB, HRC) y la dureza Vickers (HV) y otros métodos.
3. Análisis del índice de rendimiento del tubo de acero cuadrado - fatiga
La resistencia, la plasticidad y la dureza discutidas anteriormente son indicadores de las propiedades mecánicas de los metales bajo carga estática.De hecho, muchas partes de la máquina funcionan bajo cargas cíclicas y la fatiga puede ocurrir bajo estas condiciones.
4. Análisis del índice de rendimiento de la tubería de acero cuadrada: resistencia al impacto
La carga que actúa sobre las piezas a alta velocidad se denomina carga de impacto, y la capacidad del metal para resistir daños bajo la carga de impacto se denomina tenacidad al impacto.
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La resistencia es la capacidad de un material metálico para resistir fallas (deformación plástica excesiva o fractura) bajo carga estática.Debido al modo de carga en forma de estiramiento, compresión, flexión, corte, la resistencia también se divide en resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, resistencia al corte, etc.A menudo existe una cierta conexión entre varias resistencias, y la resistencia a la tracción generalmente se usa como el indicador de resistencia más básico.
Forma final:extremo oblicuo, extremo plano, desaparecer o agregar una cubierta de plástico para proteger los extremos según los requisitos del cliente Aceitado, galvanizado, pintado de negro
Tecnología:laminación en caliente, laminación en frío
Aplicación de tubería cuadrada de acero al carbono A500
1. Aplicaciones estructurales, construcción industrial y residencial
2. Poste de valla/valla/bolardos/marco de cama
3. El gas
4. En el sistema de rociadores contra incendios/suministro de agua
5. Equipo deportivo/poste de luz/poste de luz
6. Agricultura/invernadero
Especificación
Soldadura por resistencia | |||||||||
cosa | Composición química máxima % | cosa | Comportamiento mecánico | ||||||
acero | C % | Manganeso % | % | % | silicio% | acero | Punto de fluencia MPa | Resistencia a la tracción MPa | Alargamiento |
Clase A | 0.25 | 0,95 | 0.045 | 0.05 | -- | Clase A | 205 (minutos) | 330 (minutos) | 26-30 |
Clase B | 0.3 | 1.2 | 0.045 | 0.05 | -- | Clase B | 240 (minutos) | 415 (minutos) | 21-26 |
Estándares de calidad: ASTM A53 Especificación estándar de ASTM A500 para tubería, tubería negra y por inmersión en caliente, tubería galvanizada, soldada y sin costura |
Composición química
Requisitos químicos | Comportamiento mecánico | Tubo de estructura de forma especial | |||||||||
Elemento | trabajar.% | Clase A | Clase B | Clase C | Clase D | ||||||
Clase A, B, D | Clase C | Resistencia a la tracción, min, | psi | 45000 | 58000 | 62000 | 58000 | ||||
Térmico Análisis | Producto Análisis | Térmico Análisis | Producto Análisis | MPa | 310 | 400 | 427 | 400 | |||
Límite elástico, mín., | psi | 33000 | 42000 | 46000 | 36000 | ||||||
C, máximo | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | MPa | 228 | 290 | 317 | 250 | ||
Manganeso, máx. | … | … | 1.35 | 1.40 | Alargamiento de 2".(50,8 mm), % mínimo | 25 | Veintitres | veintiún | Veintitres | ||
P, máx. | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | Estándar de calidad: Especificación estándar ASTM A500 para tuberías estructurales de acero al carbono soldadas y sin costura conformadas en frío redondas y conformadas | ||||||
pequeño, más grande | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | |||||||
Cobre, (cuando se especifica) mín. | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |