Q345A versus Q345B versus Q345C versus Q345D versus Q345E Staal

Mar 31, 2026 Laat een bericht achter

Q345is een hoog-laag- laaggelegeerd constructiestaal (HSLA) dat op grote schaal wordt gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de bouw, bruggen, voertuigen, schepen en drukvaten.

 

BijGNEE staal, bieden wij Q345-oplossingen met het volledige-spectrum. De "Q" vertegenwoordigt de vloeigrens (Qu Fu) en "345" geeft de vloeigrens aan van ongeveer 345 MPa. Het is belangrijk op te merken dat de vloeigrens afneemt naarmate de materiaaldikte toeneemt.

 

Q345 biedt uitstekende uitgebreide mechanische eigenschappen, acceptabele prestaties bij lage- temperaturen, hoge plasticiteit en goede lasbaarheid. Het is geschikt voor midden- en lagedrukschepen-, olietanks, kranen, mijnbouwmachines, elektriciteitscentrales en constructies in koude gebieden (tot -40 graden).

 

Classificatie en impacttemperaturen

Het belangrijkste verschil tussen de kwaliteiten Q345A, B, C, D en E ligt in hun kwaliteitimpacttest temperatuuren de daaruit voortvloeiende impactenergiebehoeften.

  • Q345A:Geen impacttest vereist.
  • Q345B:Impacttest bij 20 graden kamertemperatuur.
  • Q345C:0 graden impacttest.
  • Q345D:-20 graden impacttest.
  • Q345E:-40 graden impacttest.

Naarmate de kwaliteit van A naar E gaat, vertoont het staal een betere taaiheid bij lagere temperaturen en wordt het toegestane gehalte aan onzuiverheden (P en S) strenger.

info-411-402

Vergelijking van chemische samenstelling (%)

 

De volgende tabel geeft de chemische vereisten voor elke kwaliteit weer. Let op de afname van fosfor (P) en zwavel (S) naarmate de kwaliteit toeneemt:

 

Cijfer C (max.) Mn (max.) Si (max) P (max.) S (max.) V Al (min)
Q345A 0.20 1.70 0.55 0.045 0.045 0.02-0.15 -
Q345B 0.20 1.70 0.55 0.040 0.040 0.02-0.15 -
Q345C 0.20 1.70 0.55 0.035 0.035 0.02-0.15 0.015
Q345D 0.20 1.70 0.55 0.030 0.030 0.02-0.15 0.015
Q345E 0.20 1.70 0.55 0.025 0.025 0.02-0.15 0.015

 

Q345 versus. 16Mn-staal

 

Q345 is de moderne vervanging voor verschillende oudere staalsoorten, waaronder 12MnV, 14MnNb, 18Nb, 16MnRE, en met name16 minuten.

 

Chemische evolutie:Hoewel de basiselementen vergelijkbaar zijn, voegt Q345 sporenlegeringselementen toe zoals vanadium (V), titanium (Ti) en niobium (Nb). Deze elementen verfijnen de korrelstructuur, waardoor de taaiheid en algehele mechanische eigenschappen aanzienlijk worden verbeterd.

 

Toelaatbare spanning:Er zijn aanzienlijke verschillen in de diktegroepering voor vloeigrens tussen 16Mn en Q345. Daarom is het onjuist om eenvoudigweg toelaatbare spanningswaarden van 16Mn toe te passen op Q345; er moeten nieuwe berekeningen op basis van dikte worden gebruikt.

Superioriteit:Q345 maakt een grotere plaatdikte mogelijk en biedt superieure prestaties bij lage- temperaturen vergeleken met 16Mn.

 

Mechanische eigenschappen van Q345 naadloze buizen

info-455-282

Ongeacht de kwaliteit blijft de basisvloeigrens consistent, terwijl de rek enigszins varieert:

  • Q345A/B:Treksterkte: 490-675 MPa|Opbrengststerkte: groter dan of gelijk aan 345 MPa|Verlenging: groter dan of gelijk aan 21%
  • Q345C/D/E:Treksterkte: 490-675 MPa|Opbrengststerkte: groter dan of gelijk aan 345 MPa|Verlenging: groter dan of gelijk aan 22%

 

Vloeisterkte per dikte (voorbeeld Q345C):

  • Wanddikte 16-35 mm: σs Groter dan of gelijk aan 325 MPa
  • Wanddikte 35-50 mm: σs Groter dan of gelijk aan 295 MPa

 

Technische lasanalyse van Q345-staal

 

Koolstofequivalent (Ceq)

Het koolstofequivalent wordt berekend als:

 

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


Voor Q345 wordt het berekendCeq is 0,49%. Aangezien dit meer dan 0,45% bedraagt, wordt de lasbaarheid als matig beschouwd, waardoor strikte procescontroles nodig zijn om defecten te voorkomen.

 

Potentiële lasproblemen

  • Uitharden in de hitte-Betrokken zone (HAZ):Snelle afkoeling kan leiden tot de vorming van martensiet, waardoor de hardheid toeneemt en de plasticiteit afneemt, wat tot scheuren kan leiden.
  • Koudescheurgevoeligheid:Q345 is bijzonder gevoelig voor koudescheuren tijdens het lasproces.

 

Lasproces en parameters

 

Om de structurele integriteit te garanderen,GNEE staaladviseert het volgende lasprotocol:

 

Lasmaterialen

Vanwege het risico op koudescheuren moeten lasmaterialen met een laag-waterstofgehalte worden gebruikt. Wij raden aanE5015 (J507)elektroden om ervoor te zorgen dat de verbinding qua sterkte gelijkwaardig is aan het basismetaal.

 

Belangrijkste parameters

 

Lasmethode:Handmatig elektrisch booglassen (D).

 

Huidige specificatie:Lassen met kleine specificaties is vereist om grove korrelstructuren te vermijden. Gebruik elektroden met een kleine diameter, smalle lasrupsen en een multi-laag/multi--passagetechniek.

  • Lagen 1-3: Φ3.2-elektrode (100-130A).
  • Lagen 4-6: Φ4.0-elektrode (120-180A).

 

Voorverwarmen:

  • Voorverwarmtemperatuur:T0=100−150∘C;T0​=100−150∘C;
  • Interpasstemperatuur: Ti kleiner dan of gelijk aan 400∘C; Ti​ kleiner dan of gelijk aan 400∘C

 

Warmtebehandeling na-lassen (PWHT):Om restspanning en waterstofgehalte te verminderen, verhit u tot 600−640∘C gedurende 2 uur (voor een plaatdikte van 40 mm), met een verwarmings-/koelsnelheid van 125∘C/u

 

Veldlasvolgorde en kwaliteitscontrole

 

  • Voorbereiding:Groefvoorbereiding en voorverwarmen gedurende 30 minuten.
  • Symmetrisch lassen:Twee lassers moeten symmetrisch vanuit het midden naar de zijkanten werken om vervorming te voorkomen.
  • Achtergutsen:Na het lassen van de binnenkant (lagen 1-3) voert u een koolstofbooggutsing uit op de achterkant. Slijp tot een metaalglans voordat u de buitenzijde last.
  • Directionele controle:Keer de lasrichting om voor elke volgende laag; verspring de verbindingen met 15-20 mm.
  • Inspectie:Alle gewrichten moeten 100% ultrasoon onderzoek (UT) ondergaan.

 

Conclusie

 

Door deze strenge las- en materiaalselectienormen te implementeren, kunnen projecten waarbij Q345-staal wordt gebruikt een kwalificatiepercentage van 100% behalen bij niet-destructief testen. Q345 blijft de eerste keuze voor toepassingen met hoge-sterkte waarbij duurzaamheid en veerkracht bij lage- temperaturen van het grootste belang zijn.

Vraag een offerte aan

 

Neem vandaag nog contact op met GNEE Steel voor premium Q345A-E stalen platen en buizen.

 

Waarmee is Q345 staal gelijkwaardig?

 

Q345 kan ook worden vervangen door gelijkwaardige materialen, inclusiefA572 Graad 50 VS ASTM, Q355 China GB/T en SPFC 590 Vietnam/Japanse JIS. De vloeigrens van Q345 is het punt waarop het materiaal plastisch begint te vervormen. Voordat het vervormd raakt, keert het terug naar zijn oorspronkelijke vorm wanneer de spanning wordt verwijderd.

 

Wat is Q345R-staal gelijkwaardig aan ASTM?

ASTM A516/A516M klasse 70

Q345R is een veelgebruikt laaggelegeerd staal om drukvaten in China te bouwen, gelijk aanASTM A516/A516M klasse 70 medium koolstofstaal. Q345R-platen worden soms drukvatstalen platen genoemd.

 

Wat is het verschil tussen Q235 en Q345?

Q235B: Beschikt over een lager mangaangehalte (Mn) (meestal 0,30%–0,70%) en strikt gecontroleerde koolstofgehalten (C) om een ​​uitstekende lasbaarheid te behouden. Q345: Bevat meer mangaan (1,00%–1,60%) en micro-legeringselementen zoals vanadium (V), niobium (Nb) of titanium (Ti).

 

Wat is het verschil tussen Q345B en Q345R?

1. Q345B-materiaal: het is een gelegeerd staal met een laag koolstofgehalte (ca<0.2%), with good comprehensive performance, good low temperature performance, cold stamping performance, welding performance and machinability.

2. Q345R materiaal: Het is een speciale plaat voor drukvaten met een vloeigrens van 345 MPa.

 

Wat zijn de eigenschappen van Q345R-materiaal?

Q345R is een combinatie van 16Mng, 19 Mng en GB6654-1996, en GB150 specificeerde dediktebereik is 3 ~ 200 mm. De grenswaarde van de treksterkte met een laag koolstofgehalte en standaard is niet meer dan 540 MPa, en het heeft een goede lasbaarheid, onder normale omstandigheden zijn koude en warme scheuren niet gemakkelijk te vormen.

 

Wat is het verschil tussen Q345- en q355-staal?

Allereerst, in termen van chemische samenstelling,Q355-staal heeft een hoger siliciumgehalte en een lager fosfor- en zwavelgehalte dan q345-staal. Deze kleine verschillen kunnen de warmtebehandelingseigenschappen en corrosieweerstand van staal beïnvloeden.