
S960QLé um aço estrutural-de alta resistência temperado e revenido. Possui um limite de escoamento mínimo de 960 MPa, oferecendo excelente tenacidade e soldabilidade. Amplamente utilizado em máquinas pesadas, construção e estruturas offshore devido à sua superior capacidade de carga-.
Composição Química do S960QL
| % | |
|---|---|
| C | 0.20 |
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| P | 0.020 |
| S | 0.010 |
| N | 0.015 |
| B | 0.0050 |
| Cr | 1.50 |
| Cu | 0.50 |
| Mo | 0.70 |
| N.º | 0.06 |
| Não | 2.0 |
| Ti | 0.05 |
| V | 0.12 |
| Zr | 0.15 |
Propriedades Mecânicas do S960QL
| Designação | Propriedades Mecânicas (temperatura ambiente) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Aço | Número de aço | Min. Resistência ao escoamento ReH MPa | Resistência à tração Rm MPa | Min. e alongamento após fratura | ||||
| Espessura nominal (mm) | Espessura nominal (mm) | |||||||
| >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | |||
| S960QL | 1.8933 | 960 | -- | -- | 980/1150 | -- | -- | 10 |
Teste de impacto V Notch
| Nota | Orientação de Amostra | @ 0 graus C | @ -20 graus C | @ -40 graus C | @ -60 graus C |
|---|---|---|---|---|---|
| S960QL | Longitudinal | 50J | 40J | 30J | |
| Transversal | 35J | 30J | 27J |
Aplicativos
Equipamento de levantamento pesado: Adequado para guindastes móveis, guindastes de lança telescópica e outros equipamentos de elevação. Ele alcança leveza estrutural por meio de alta resistência ao escoamento, reduzindo o peso do equipamento e garantindo capacidade-de carga e melhorando a flexibilidade operacional. Alguns modelos podem suportar baixas temperaturas de -60 graus, adaptando-se a operações externas em regiões frias.
Indústria de Transportes: Amplamente utilizado em chassis de caminhões pesados, reboques de transporte especiais e componentes de vagões ferroviários. Sua alta relação resistência-/{2}}peso pode reduzir o peso das ferramentas de transporte, aumentar a capacidade de carga efetiva e, ao mesmo tempo, melhorar a estabilidade e a durabilidade da condução, adaptando-se a cenários de transporte com condições de estrada complexas.
Construção e Infraestrutura: aplicado a estruturas-de suporte de carga de-arranha-céus, componentes-chave de grandes pontes e máquinas de mineração (como caçambas de escavadeiras, suportes de mineração). Ele pode suportar cargas e vibrações extremas, garantir estabilidade estrutural-de longo prazo e reduzir a frequência de manutenção.
Setores offshore e de energia: Adaptável a cenários marítimos e energéticos, como plataformas de perfuração de petróleo offshore e componentes de equipamentos de energia eólica. Sua excelente resistência-a baixas temperaturas e resistência à fratura podem resistir a ambientes marinhos agressivos e flutuações de temperatura, garantindo segurança operacional.
Vantagens
Propriedades Mecânicas Superiores: A resistência ao escoamento mínima atinge 960MPa (espessura menor ou igual a 50 mm), e a resistência à tração varia de 980-1150MPa. Enquanto isso, a energia de impacto a -40 graus não é inferior a 40J, equilibrando alta resistência e tenacidade para evitar fraturas frágeis.
Leveza e eficiência-de custo: características de alta-resistência podem reduzir significativamente a espessura do material, alcançando notável redução de peso em comparação com o aço estrutural comum. Ele reduz o consumo de material, os custos de transporte e instalação e reduz as despesas de manutenção e substituição devido à grande durabilidade no uso-de longo prazo.
Excelente processabilidade: tem boa soldabilidade e o projeto com baixo teor de carbono equivalente reduz o risco de soldagem de trincas a frio com excelente tenacidade na zona-afetada pelo calor. Enquanto isso, possui excelente desempenho de dobra e qualidade de superfície, suportando processamento complexo de conformação a frio e melhorando a flexibilidade do projeto.
Desempenho estável e versatilidade: Em estrita conformidade com a norma EN 10025-6, apresenta controle preciso de tolerância dimensional e alta consistência no desempenho da placa. Ele se adapta a operações em vários cenários, desde temperatura normal até -60 graus, e pode atender a condições especiais de trabalho por meio de diferentes modelos.

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Qual é o alongamento na ruptura do S960QL?
Seu alongamento mínimo na ruptura é de 10% (para espessura de 16 mm). Esta ductilidade garante que o aço possa deformar-se ligeiramente antes da falha, absorvendo energia e aumentando a segurança estrutural sob cargas inesperadas.
O S960QL pode ser usado em estruturas offshore?
Sim, é adequado para estruturas offshore. Com alta resistência e tenacidade a baixas-temperaturas, além de proteção adequada contra corrosão, ele resiste a condições marítimas adversas (água salgada, vento, baixas temperaturas) para plataformas e tubulações.
Quais consumíveis de soldagem são recomendados para o S960QL?
Use consumíveis de soldagem com baixo-hidrogênio, como E11018-G (eletrodos revestidos) ou ER110S-G (fios MIG). Eles correspondem à resistência do S960QL, reduzem rachaduras induzidas por hidrogênio e mantêm a integridade da junta soldada sob cargas pesadas.
Qual é a condutividade térmica do S960QL?
A condutividade térmica do S960QL é de cerca de 45 W/(m·K) à temperatura ambiente. Esta propriedade afeta os processos de soldagem e tratamento térmico, exigindo taxas controladas de aquecimento/resfriamento para evitar estresse térmico e danos materiais.
O S960QL é um aço temperado e revenido?
Sim, o S960QL é um aço temperado e revenido (Q&T). A têmpera aquece a alta temperatura e depois esfria rapidamente; o revenido o reaquece para uma temperatura mais baixa. Esse processo cria uma microestrutura forte e resistente para uso-pesado.
O S960QL pode ser dobrado?
Dobrar o S960QL é possível com procedimentos adequados. Use velocidade de dobra lenta, pré-aqueça se a espessura exceder 10 mm e mantenha um raio de curvatura grande (maior ou igual a 3× espessura) para evitar rachaduras. Recomenda-se a inspeção pós{5}}dobra.
Qual é o módulo de elasticidade do S960QL?
Seu módulo de elasticidade é de aproximadamente 206 GPa, igual ao da maioria dos aços estruturais. Este valor é utilizado em cálculos de projetos estruturais para prever a deformação sob carga, garantindo estabilidade e precisão estrutural.
O S960QL tem limite de fadiga?
Sim, o S960QL tem um limite de fadiga de cerca de 400-450 MPa (para 10⁷ ciclos). A resistência à fadiga é crítica para aplicações de carga dinâmica, como peças de máquinas, exigindo um projeto adequado para evitar falhas induzidas por estresse cíclico.
Qual é a temperatura máxima de operação do S960QL?
A temperatura operacional segura máxima do S960QL é de 300 graus. Além disso, a sua resistência mecânica diminui significativamente. Para aplicações-de altas temperaturas, considere ligas de aço-resistentes ao calor.
O S960QL pode ser normalizado?
A normalização não é recomendada para S960QL, pois pode reduzir a resistência. As propriedades do aço dependem de têmpera e revenido; a normalização alteraria sua microestrutura, comprometendo o alto limite de escoamento necessário para suas aplicações.

