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Especificación de vigas H de acero laminado en caliente | ||||
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Calificación | Q235,Q345,SS400,SS490,S235/S275,A36,A992,A572gr50 | |||
MEDIA PENSIÓN | 100*100-900*300 mm | |||
T1 | 4,5-21 mm | |||
7-35 mm | ||||
Laminado en caliente | ||||
Mecánica y fabricación, Estructura de acero, Construcción naval, Puentes, Chasis de automóviles | ||||
Cantidad mínima de pedido | 25 Toneladas Métricas/Toneladas Métricas | |||
Detalles del embalaje | Atado con correas de acero firmes, fácil de cargar. | |||
El tiempo de entrega | 20 días después del depósito | |||
Condiciones de pago | Carta de crédito, transferencia bancaria | |||
Capacidad de suministro | 50000 Toneladas Métricas/Toneladas Métricas por Mes |
Densidad: La densidad del acero inoxidable H es generalmente de alrededor de 7,7-8,0 g/cm³, similar a otros materiales de acero inoxidable. Por ejemplo, la densidad del acero inoxidable 304 H común es de alrededor de 7,93 g/cm³. Esta densidad requiere que se considere su peso en la estimación de masa y el diseño estructural.
Características de resistencia
Resistencia a la tracción: Con una alta resistencia a la tracción, la resistencia a la tracción del acero inoxidable 304 H generalmente puede alcanzar más de 500 MPa. Esto hace que funcione bien en escenarios de aplicación como estructuras de edificios y marcos mecánicos que soportan fuerzas de tracción. – Resistencia al límite elástico: El límite elástico es generalmente mayor a 200 MPa, lo que garantiza que la deformación plástica no se producirá fácilmente bajo una cierta presión y puede mantener eficazmente la estabilidad de la estructura.
Dureza: La dureza Rockwell (HRC) ronda generalmente entre 80 y 90. Esta dureza le confiere una buena resistencia al desgaste y es más adecuada para algunas estructuras que necesitan resistir la fricción y el desgaste.
Conductividad térmica: La conductividad térmica es relativamente baja, alrededor de 12 – 30 W/(m·K), lo que le otorga cierta ventaja de aislamiento en entornos de alta temperatura, como la reducción de la conducción de calor en la estructura de soporte alrededor del horno industrial.
Propiedades magnéticas: algunos aceros inoxidables H (como los aceros inoxidables H martensíticos) son magnéticos, mientras que los aceros inoxidables H austeníticos (como el 304) suelen ser no magnéticos o débilmente magnéticos. Esta característica debe tenerse en cuenta en algunas aplicaciones que son sensibles a los campos magnéticos (como las estructuras cercanas a equipos electrónicos).
Ductilidad: Tiene buena ductilidad y se puede fabricar en diversas formas complejas mediante laminación, doblado y otros métodos de procesamiento para cumplir con diferentes requisitos de diseño de estructuras mecánicas y arquitectónicas.
Resistencia a la corrosión: Contiene cromo, que puede formar una película protectora densa de óxido de cromo (Cr₂O₃) en su superficie. Tiene buena resistencia a la corrosión en la atmósfera, agua dulce y otros entornos. El acero inoxidable 316 H contiene molibdeno, que tiene una mayor resistencia a la corrosión en entornos que contienen iones de cloruro (como agua de mar) y medios químicos altamente corrosivos.
Antioxidación: Puede mantener un buen rendimiento antioxidante en entornos de alta temperatura. Dentro de un cierto rango de temperatura, la película protectora en su superficie puede evitar que el oxígeno oxide aún más el metal interno, como por ejemplo, resistiendo la oxidación en la estructura de soporte de tuberías de alta temperatura.
Estabilidad química: Es relativamente estable en entornos químicos generales y no reaccionará violentamente con productos químicos comunes (como ácidos orgánicos en alimentos y algunos reactivos químicos suaves en la producción química), por lo que se usa ampliamente en los campos de marcos de equipos de procesamiento de alimentos y soportes de equipos químicos.
El acero inoxidable H es un acero muy utilizado e importante. En el campo de la construcción, se utiliza a menudo en las estructuras portantes de grandes edificios, como los marcos de puentes y edificios de gran altura. Su alta resistencia y resistencia a la corrosión garantizan que la estructura sea estable y duradera. En la fabricación industrial, es el esqueleto de soporte de los equipos mecánicos, que soporta diversas tensiones y vibraciones del funcionamiento del equipo. En la industria química, se pueden construir soportes para reactores resistentes a la corrosión, puentes para tuberías, etc. para adaptarse a entornos químicos hostiles. En ingeniería marina, se utiliza para componentes estructurales de instalaciones portuarias y plataformas marinas para resistir eficazmente la erosión del agua de mar y el impacto del clima marino.
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