P265GH مقابل S235JR
مقارنة التركيب الكيميائي
| عنصر | P265GH (إن 10028-2) | S235JR (إن 10025-2) | الاختلافات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| الكربون (ج) | أقل من أو يساوي 0.20% | أقل من أو يساوي 0.17% (للسمك أقل من أو يساوي 40 مم) | يحتوي S235JR على الحد الأقصى لمحتوى الكربون المنخفض لتحسين قابلية اللحام والليونة في التطبيقات الهيكلية. |
| السيليكون (سي) | أقل من أو يساوي 0.40% | عادة أقل من أو يساوي 0.50% (غير محدد دائمًا) | تتمتع P265GH بحدود أكثر صرامة من حيث السيليكون؛ قد يحتوي S235JR على سيليكون أعلى قليلاً لإزالة الأكسدة. |
| المنغنيز (من) | 0.80–1.40% | 1.00–1.50% (للسمك أقل من أو يساوي 40 مم) | يحتوي S235JR عادةً على نسبة أعلى من المنغنيز لتعزيز القوة والصلابة في الاستخدامات الهيكلية. |
| الفوسفور (ف) | أقل من أو يساوي 0.025% | أقل من أو يساوي 0.035% | يتمتع P265GH بتحكم أكثر صرامة في الفوسفور لتحسين المتانة في أوعية الضغط. |
| الكبريت (S) | أقل من أو يساوي 0.015% | أقل من أو يساوي 0.045% (الدرجة المشتركة) | يحتوي P265GH على نسبة كبريت أقل بكثير لتحسين النظافة ومقاومة الضغط؛ يسمح S235JR بالكبريت العالي للتصنيع العام. |
| عناصر أخرى | قد يحتوي على أثر Nb، V، Ti | عادة ما يكون الفولاذ الكربوني العادي-المنغنيز | قد يحتوي P265GH على سبائك دقيقة للاحتفاظ بالضغط؛ S235JR عبارة عن فولاذ هيكلي بسيط. |
مقارنة الخواص الميكانيكية
| ملكية | P265GH (إن 10028-2) | S235JR (إن 10025-2) | الاختلافات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| قوة الخضوع (ReH) | أكبر من أو يساوي 265 ميجا باسكال (للسمك أقل من أو يساوي 16 مم) | أكبر من أو يساوي 235 ميجا باسكال (للسمك أقل من أو يساوي 16 مم) | تتمتع P265GH بقوة إنتاجية أعلى بكثير، مما يجعلها مناسبة لاحتواء الضغط. |
| قوة الشد (RM) | 410-530 ميجا باسكال | 360-510 ميجا باسكال | يحتوي P265GH علىأعلى الحد الأدنى من قوة الشد لسلامة أوعية الضغط. |
| استطالة (A5) | أكبر من أو يساوي 22% (للسمك أقل من أو يساوي 16 مم) | أكبر من أو يساوي 21% (للسمك أقل من أو يساوي 16 مم؛ الطولي) | استطالة مماثلة، ولكن قد يكون لدى P265GH ليونة أفضل قليلاً لتطبيقات الضغط. |
| صلابة التأثير | أكبر من أو يساوي 27 J عند 0 درجة أو 20 درجة (كما هو محدد) | غير مطلوب عادةً (ما لم يتم تحديده كـ S235J0/J2/K2) | يتطلب P265GH صلابة التأثير للسلامة في أنظمة الضغط؛ يتطلب S235JR ذلك فقط لدرجات فرعية- محددة. |
الخصائص الفيزيائية (الميكانيكية-ذات الصلة) ومقارنة التطبيقات
| الملكية/التطبيق | P265GH | S235JR | الاختلافات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| المعالجة الحرارية | يتم توفيره عادةً بشكل طبيعي (N) أو مدرفل بشكل طبيعي | يتم توفيره عادةً في حالة مدرفلة على الساخن-. | غالبًا ما يتطلب P265GH التطبيع من أجل سلامة الضغط؛ عادةً ما يتم دحرجة S235JR على الساخن-لتقليل التكلفة-. |
| الاستخدام المقصود | أوعية الضغط والغلايات وأنظمة الأنابيب | التطبيقات الهيكلية العامة (المباني والجسور وإطارات الآلات) | P265GH مخصص للمعدات التي تحتوي على الضغط; S235JR مخصص للهياكل الحاملة-. |
| قابلية اللحام | جيد، ولكنه يتطلب إجراءات دقيقة لأنظمة الضغط | ممتاز، مع تقنيات لحام بسيطة | S235JR أسهل وأكثر اقتصادا في اللحام; يحتاج P265GH إلى لحام متحكم فيه للحفاظ على سلامة الضغط. |
| أداء عالي في درجات الحرارة.- | مناسبة لدرجات الحرارة المعتدلة (تصل إلى ~ 400 درجة) | غير مصمم لخدمة درجات الحرارة المرتفعة-. | يحتفظ P265GH بالقوة في درجات الحرارة المرتفعة؛ قد يتحلل S235JR بسرعة فوق 300 درجة. |
| المرجع القياسي | EN 10028-2 (أوعية الضغط الفولاذية) | EN 10025-2 (الفولاذ الإنشائي) | معايير مختلفة مع متطلبات متميزة على أساس التطبيق. |
مصنع الأنابيب ذات درجة الحرارة العالية P265GH






