
S960QLé um tipo de aço estrutural-extinguido e revenido de alta resistência definido pela norma europeia EN 10025-6, conhecido por suas propriedades mecânicas excepcionais e desempenho confiável sob condições exigentes. Com limite de escoamento mínimo de 960 MPa e resistência à tração variando de 980 a 1.150 MPa, ele pertence à família de aços de ultra-alta-resistência projetados para reduzir o peso estrutural e, ao mesmo tempo, manter uma capacidade de suporte de carga-superior. O material é produzido através de um processo controlado de têmpera e revenido, que confere excelente tenacidade, mesmo em baixas temperaturas, com valores típicos de energia de impacto de pelo menos 40 J a -40°C, e algumas variantes capazes de funcionar bem a -60°C. Seu equivalente de baixo carbono e composição química otimizada melhoram a soldabilidade e a conformabilidade, permitindo que seja usado em fabricações complexas sem comprometer a resistência ou durabilidade. O S960QL é amplamente aplicado em máquinas pesadas, guindastes móveis, estruturas offshore, edifícios altos e equipamentos de transporte onde alta resistência, design leve e resistência à fadiga e ambientes extremos são requisitos críticos.
Propriedades de impacto
| Material | Energia mínima de impacto, corpos de prova Charpy V 10x10 mm, teste transversal, |
| S960QL | 40 J/- 40 Grau C |
CET Máximo de Carbono Equivalente (CEV)
| Grossura | 4.0-34.9 | 35.0-120.0 |
| CET(CEV) | 0.38(0.58) | 0.41(0.67) |
Composição química da placa de aço S960 QL
| % | |
|---|---|
| Si | 00.80 |
| C | 00.20 |
| Mn | 1.70 |
| P | 00.020 |
| S | 00.010 |
| N | 00.015 |
| B | 00.0050 |
| Cr | 1.50 |
| Cu | 00.50 |
| Mo | 00.70 |
| N.º | 00.06 |
| Não | 2.0 |
| Ti | 00.05 |
| V | 00.12 |
| Zr | 00.15 |
Propriedades Mecânicas
Espessura do material (mm) | Resistência ao escoamento Rp0,2 (min MPa) | Resistência à tração Rm(MPa) | Alongamento A5 (min %) |
| 4.0 - 53.0 milímetros | 960 MPa | 980 - 1150 MPa | 12% |
| 53.1 - 120.0 milímetros | 850 MPa | 900 - 1100 MPa | 10% |
Equivalente a placa de aço S960QL temperada e revenida
| Material | Marca SSAB |
| S960QL | Strenx® 960 E |
processamento
1. Soldagem
A soldagem é a etapa de processamento mais crítica. O calor excessivo pode amolecer a zona-afetada pelo calor (HAZ), reduzindo a capacidade de carga-do aço.
Processos: Adequado para MAG (GMAW), SMAW (stick) e SAW (arco submerso).
Pré-aquecimento: Geralmente recomendado de 80°C a 150°C para seções mais espessas para evitar trincas a frio. Placas acima de 50mm podem necessitar de pré-aquecimento em toda a espessura.
Entrada de calor: Deve ser estritamente limitada (frequentemente < 1,0 kJ/mm) para evitar a degradação da estrutura de bainita de-granulação fina-de martensita.
Consumíveis: Use materiais de enchimento com baixo teor de hidrogênio. As opções incluem cargas "insuficientes" (menor resistência que o metal base) para melhorar a resistência da junta e reduzir o risco de trincas.
2. Corte
Os métodos de corte térmico são padrão, mas criam uma zona-afetada pelo calor que pode exigir preparação da borda.
Métodos: O corte a laser é preferido para alta precisão e distorção térmica mínima. O corte a plasma e oxi-combustível (chama) são usados para chapas mais espessas, embora o oxi-combustível resulte na maior ZTA.
Qualidade da borda: As bordas cortadas termicamente devem ser rebarbadas ou arredondadas por meio de retificação antes de operações subsequentes, como dobramento, para evitar o início da fratura.
3. Formação e Dobra
O S960QL oferece boa conformabilidade-a frio apesar de sua alta dureza.
Raio de curvatura mínimo: o aço-de alta resistência requer raios maiores que o aço-carbono para evitar rachaduras. Uma diretriz geral é r=1.5 a 2,5 vezes a espessura da placa, embora garantias específicas do fabricante (por exemplo, Strenx® Classe B) possam permitir dobras mais apertadas.
Direção: A flexão perpendicular à direção de laminação é recomendada para raios mais estreitos.
4. Tratamento pós-{1}}fabricação
Tratamento térmico: o alívio de tensão padrão-em altas temperaturas geralmente não é recomendado, pois pode prejudicar as propriedades mecânicas do aço temperado-e-revenido.
Preparação da superfície: Revestimentos protetores (pintura ou galvanização) são essenciais para proteção contra corrosão em ambientes agressivos.
Aplicações Industriais Primárias
Levantamento e movimentação:Altamente utilizado em componentes-críticos de segurança para guindastes móveis, lanças de elevação, plataformas aéreas e colheitadeiras florestais. Sua alta relação resistência-por{3}}peso permite maior alcance e maiores cargas úteis.
Transporte:Utilizado em chassis de caminhões pesados, estruturas de reboques e vagões ferroviários especializados. Em 2026, o foco está na redução do peso morto dos veículos para maximizar a eficiência de combustível e a capacidade de carga útil.
Terraplenagem e Mineração:Essencial para máquinas-pesadas, como escavadeiras, caminhões basculantes e escavadeiras de mineração. Também é encontrado em braços de caçamba e peças de caçamba que sofrem alta tensão.
Construção e Energia:
Infraestrutura:Fabricação de-arranha-céus, pontes-de vãos longos e plataformas offshore.
Renováveis:Cada vez mais utilizado em torres de turbinas eólicas e suportes hidráulicos.
Plantas Industriais:As aplicações incluem caixas de turbinas, comportas e vasos de pressão não queimados.
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Especificações completas e detalhes estão disponíveis mediante solicitação. As informações acima são fornecidas apenas para fins de orientação. Para requisitos específicos de design, entre em contato com nossa equipe técnica de vendas.
Qual é a densidade do S960QL?
A densidade do S960QL é de aproximadamente 7,85 g/cm³, a mesma dos aços carbono convencionais. Isso permite o cálculo preciso do peso para projetos estruturais, garantindo a relação resistência-/{5}}peso ideal em projetos de engenharia.
Qual é a aplicação típica do S960QL?
O S960QL é comumente usado em equipamentos-de serviço pesado: lanças de guindastes, máquinas de mineração, plataformas offshore e-estruturas de aço para edifícios altos. Ele também se adapta a veículos militares e vasos de pressão que exigem alta relação resistência-por{5}}peso.
O S960QL requer pré-aquecimento antes da soldagem?
Sim, o pré-aquecimento é necessário para a soldagem S960QL. A temperatura de pré-aquecimento recomendada é de 80-150°C, dependendo da espessura. O pré-aquecimento reduz a taxa de resfriamento, evitando a formação de martensita e trincas a frio na zona de solda.
Qual é a resistência ao impacto do S960QL?
O S960QL tem excelente resistência ao impacto, normalmente ≥ 40 J a -20°C (teste de entalhe Charpy V-). Isso garante resistência à fratura frágil em ambientes de baixa temperatura, adequado para aplicações externas e offshore.
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 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 curvatura lenta, pré-aqueça se a espessura exceder 10 mm e mantenha um raio de curvatura grande (≥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.
Qual é a espessura máxima do S960QL disponível?
O S960QL está disponível em espessuras de até 150 mm, dependendo do fabricante. Placas mais espessas podem precisar de tratamento térmico ajustado para garantir propriedades mecânicas uniformes em toda a seção-transversal, atendendo aos requisitos{{4}específicos do projeto.

