Conhecimento

O S960Q requer tratamento térmico?

Jan 16, 2026 Deixe um recado

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S960Qé um tipo de aço estrutural de alto-rendimento e ultra{1}}alta-resistência, produzido em condições de entrega temperadas e revenidas. Ele é regido pelo padrão europeu EN 10025-6 e foi projetado especificamente para aplicações de serviço pesado-sensíveis ao peso-que exigem alta capacidade de carga.

 

Especificações principais

Designação:

S: Aço estrutural.

960: Limite de escoamento mínimo de 960 MPa (para espessuras menores ou iguais a 50mm).

Q: Condição temperada e revenida com testes de impacto especificados a -20 graus.

Número de aço: 1.8941.

Dureza:Normalmente apresenta uma dureza Brinell de cerca de 414 HBW.

 

 

 

 

 

S960QComposição Química

Nota

O elemento máximo (%)

C

Si

Mn

P

S

N

B

Cr

S960 Q

0.20

0.80

1.70

0.020-0.025

0.010-0.015

0.015

0.005

1.50

Cu

Mo

N.º

Não

Ti

V

Zr

 

0.50

0.70

0.06

2.0

0.05

0.12

0.15

 

 

Nota

S960Q Propriedade Mecânica

Grossura

Colheita

Tração

Alongamento

Energia de impacto mínimo

 

S960 Q

milímetros

MPa mínimo

MPa

% mínimo

-20

30J

3<>

960

980-1150

10

-20

30J

50<>

910

920-1000

10

-20

30J

100<>

860

870-980

10

-20

30J

 

 

 

info-423-493aplicações

1. Construção e Infraestrutura

O S960Q é um material essencial para projetos de engenharia civil de longa-extensão e alta-carga:

Pontes e passarelas: usadas em segmentos como vigas em caixa reforçadas para passarelas (por exemplo, o projeto Fanling North) para reduzir-o peso próprio e os requisitos de estacas de fundação.

Prédios-altos: ideais para estruturas estruturais, colunas e vigas de transferência em arranha-céus para maximizar o espaço físico.

Instalações de grande{0}}escala: aplicadas em treliças e estruturas de telhados de estádios esportivos, centros de exposições e aeroportos para suportar vãos longos sem reforço interno.

Estruturas sísmicas: sua alta resistência e ductilidade são usadas em projetos resistentes-a terremotos para absorver forças sísmicas.

2. Máquinas e equipamentos pesados

A durabilidade e a elevada capacidade de carga do material tornam-no essencial para "produtos amarelos" e máquinas industriais:

Equipamento de elevação: fundamental para lanças de guindastes, braços de caçamba e estruturas-de elevação pesadas.

Mineração e movimentação de terras: Usado em caçambas de escavadeiras, escavadeiras e máquinas de mineração para suportar impactos extremos e cargas elevadas.

Silvicultura: Empregado em colheitadeiras florestais onde é necessário baixo peso estrutural para mobilidade em terrenos acidentados.

3. Transporte e Automotivo

O S960Q facilita o desenvolvimento de sistemas de transporte leves para reduzir o consumo de combustível e as emissões:

Veículos pesados: construção de chassis de caminhões, reboques e trilhos para veículos-comerciais pesados ​​e leves.

Ferrovia: Usado para componentes ferroviários e componentes estruturais de carrocerias de automóveis de passageiros.

Logística Especializada: Aplicável a contêineres intermodais e equipamentos de transporte a granel.

4. Energia e Marinha

Engenharia Offshore: Utilizada em plataformas de petróleo, plataformas offshore e construção naval onde resistência e resistência são necessárias para resistir às duras condições do mar.

Vasos de Pressão: Aplicados na fabricação de vasos de pressão não queimados, caixas de turbinas e comportas.

Energia sustentável: uso emergente em estruturas de suporte para infraestrutura verde e usinas de energia de próxima{0}}geração.

 

Variantes

S960Q pertence a uma família de classes diferenciadas por sua resistência a baixas-temperaturas:

S960Q:Testado em -20 graus.

S960QL:Testado em -40 graus.

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Qual é a diferença entre S960Q e S960QL?

S960QL é o grau-de baixa temperatura do S960Q. Ambos têm resistência ao escoamento de 960 MPa, mas o S960QL oferece melhor tenacidade em temperaturas mais baixas (-40 graus versus. -20 graus para o S960Q).

 

Como cortar S960Q?

O S960Q pode ser cortado por corte a chama, corte a plasma ou corte a laser. O corte por chama requer pré-aquecimento para evitar rachaduras. O corte a laser e a plasma são mais precisos para espessuras finas a médias.

 

Qual é a espessura máxima do S960Q?

A espessura máxima disponível do S960Q é geralmente de até 150 mm. Placas mais espessas podem exigir tratamento térmico personalizado para garantir propriedades mecânicas uniformes em toda a seção-transversal.

 

O S960Q é-resistente à corrosão?

S960Q possui resistência básica à corrosão, semelhante ao aço carbono. Para ambientes agressivos (marítimos, químicos), são necessárias medidas de proteção como pintura, galvanização ou revestimentos-resistentes à corrosão.

 

Qual é a energia de impacto do S960Q?

A -20 graus, a energia de impacto mínima do S960Q (entalhe em V Charpy) é de 30 J. Isso garante que ele possa absorver energia sem fratura frágil sob cargas de impacto repentinas em condições normais de trabalho.

 

O S960Q pode ser dobrado?

Sim, o S960Q pode ser dobrado, mas com controle de raio rigoroso. O raio mínimo de curvatura é geralmente 3-5 vezes a espessura da placa. O pré-aquecimento pode ser necessário para chapas grossas para evitar rachaduras durante a dobra.

 

Quais consumíveis de soldagem são usados ​​no S960Q?

Os consumíveis de soldagem do S960Q devem corresponder à sua resistência. Eletrodos com baixo teor de-hidrogênio (E11018-G), fios-fluxos (E110T5-K3) ou fios sólidos (ER110S-G) são comumente usados ​​para garantir resistência e tenacidade da junta de solda.

 

Qual é a densidade do S960Q?

A densidade do S960Q é de aproximadamente 7,85 g/cm³, a mesma da maioria dos aços carbono e de baixa{2}liga. Essa densidade é usada para cálculo de peso em projeto estrutural e fabricação.

 

O S960Q pode ser usado em estruturas offshore?

Sim, o S960Q é adequado para estruturas offshore, como plataformas de petróleo. Sua alta resistência e tenacidade a baixas-temperaturas resistem às condições marítimas adversas, mas a proteção contra corrosão é necessária.

 

Qual é o alongamento na ruptura do S960Q?

S960Q tem um alongamento mínimo na ruptura de 10% (para espessuras menores ou iguais a 16 mm). Esta ductilidade permite ligeira deformação antes da fratura, aumentando a segurança estrutural sob cargas inesperadas.

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