مزايا البرد الباردة الهيكلية الملحومة
يتم إنتاج الفولاذ المكون من البرد عن طريق الانحناء وتشكيل صفائح فولاذية أو لفائف في درجة حرارة الغرفة دون استخدام الحرارة. تنتج العملية مادة أقوى وأكثر متانة من الفولاذ الساخن. يوفر هذا الصلب البارد العديد من المزايا الرئيسية عند اللحام معًا لتشكيل المكونات الهيكلية.
معيار | الصف الصلب | التكوين الكيميائي | خصائص الشد | اختبار charpy reffic | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4) (٪) | RT0.5 MPA قوة العائد | RM MPA قوة الشد | RT0.5/ RM | (L0 = 5.65 √ S0) الاستطالة A ٪ | ||||||
الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى | آخر | الأعلى | دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | الأعلى | دقيقة | |||
L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | اختبار تأثير charpy: يجب اختبار طاقة امتصاص التأثير لجسم الأنابيب واللحام على النحو المطلوب في المعيار الأصلي. للحصول على التفاصيل ، راجع المعيار الأصلي. إسقاط وزن الدم المسيل للوزن: منطقة القص الاختيارية | |
GB/T9711-2011 (PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | التفاوض | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
ملحوظة: | ||||||||||||||||||
1) 0.015 ≤ altot < 0.060 ; n ≤ 0.012 ; ai - n ≥ 2–1 ; cu ≤ 0.25 ; ni ≤ 0.30 ; cr ≤ 0.30 ; mo ≤ 0.10 | ||||||||||||||||||
2) v+nb+ti ≤ 0.015 ٪ | ||||||||||||||||||
3) لجميع درجات الصلب ، قد MO ≤ 0.35 ٪ ، بموجب عقد. | ||||||||||||||||||
MN CR+MO+V. Cu+Ni4) CEV = C + 6 + 5 + 5 |
واحدة من المزايا الرئيسية لبارد شكلت اللحام الهيكلية الصلب هو نسبة قوة إلى وزن عالية. هذا يعني أنه يوفر قوة فائقة أثناء كونه خفيف الوزن نسبيًا ، مما يجعل من السهل التعامل والنقل أثناء البناء. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح القوة العالية للفولاذ البارد التصميمات الهيكلية النحيفة والفعالة التي تزيد من المساحة إلى الحد الأقصى وتقليل استخدام المواد.
ميزة أخرى مهمة من الفولاذ الهيكلي الملحوم البارد هي توحيده واتساقه. تضمن عملية تكوين البرد أن يحافظ الفولاذ على خصائص ميكانيكية متسقة في جميع أنحاء المادة ، مما يؤدي إلى أداء يمكن التنبؤ به وموثوق به. هذا الاتساق أمر بالغ الأهمية لضمان السلامة الهيكلية وسلامة البناء النهائي.

بالإضافة إلى القوة والاتساق ، يوفر الفولاذ الهيكلي الملحوم البارد دقة ودقة ممتازة. تتيح عملية التكوين الباردة التحمل الضيق والقولبة الدقيقة ، مما يضمن أن المكونات الهيكلية تتناسب مع بعضها بسلاسة أثناء التجميع. يعد هذا المستوى من الدقة أمرًا ضروريًا لتحقيق منتج نهائي مرتفع بجودة وجذابة بصريًا.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الفولاذ الهيكلي الملحوم البارد متعدد الاستخدامات هو متعدد الاستخدامات ويمكن تخصيصه لتلبية متطلبات المشروع المحددة. يمكن تشكيلها بسهولة وتشكيلها في مجموعة متنوعة من المعالم والتكوينات ، مما يسمح بإنشاء تصميمات هيكلية معقدة. هذا التنوع يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من الطلبات من البناء السكني إلى المرافق الصناعية.
يساهم استخدام الفولاذ الهيكلي الملحوم البارد الذي تم تشكيله أيضًا في ممارسات البناء المستدامة. تعمل طبيعتها الخفيفة الوزن على تقليل الحمل الكلي على هيكل الأساس وهيكل الدعم ، مما يؤدي إلى وفورات محتملة للتكاليف والفوائد البيئية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إعادة تدوير Steel تجعلها خيارًا صديقًا للبيئة لمشاريع البناء.
باختصار ، يقدم الفولاذ الهيكلي الملحوم البارد العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا لمشاريع البناء. إن نسبة القوة إلى الوزن العالية ، والاتساق ، والدقة ، والتنوع والاستدامة تجعلها مادة قيمة لإنشاء هياكل متينة وفعالة. مع استمرار تطور صناعة البناء ، ستلعب الصلب الهيكلي الذي تم تشكيله البارد دورًا مهمًا في تشكيل المباني والبنية التحتية للمستقبل.