Aço Q345A vs Q345B vs Q345C vs Q345D vs Q345E

O que distingue os aços Q345A dos aços Q345B, Q345C, Q345D e Q345E? Este blogue aprofunda as especificidades, destacando as diferentes temperaturas de impacto e composições químicas que distinguem cada classe. Quer esteja a trabalhar em edifícios, pontes ou recipientes sob pressão, é crucial compreender estas diferenças. Ao ler este artigo, obterá informações sobre as propriedades e aplicações de cada tipo de aço Q345, garantindo que selecciona o material certo para as suas necessidades estruturais.

Aço Q345A vs Q345B vs Q345C vs Q345D vs Q345E

Índice

Hoje vamos discutir as diferenças nas características entre os materiais de aço Q345A, Q345B, Q345C, Q345D e Q345E.

Q345 refere-se a um tipo de material de aço. É um aço de baixa liga (C<0,2%), amplamente utilizado em estruturas como edifícios, pontes, veículos, navios e vasos de pressão.

O "Q" representa o limite de elasticidade deste material, com o número 345 a indicar um valor de cedência de cerca de 345MPa. Este valor de cedência diminui à medida que a espessura do material aumenta.

O Q345 oferece boas propriedades mecânicas gerais, bom desempenho a baixas temperaturas e excelente plasticidade e soldabilidade.

É utilizado em recipientes de média e baixa pressão, reservatórios de petróleo, veículos, gruas, maquinaria mineira, centrais eléctricas, pontes e outras estruturas concebidas para suportar cargas dinâmicas, peças mecânicas, estruturas de edifícios e componentes estruturais metálicos em geral.

Pode ser utilizado em condições laminadas a quente ou normalizadas e é adequado para várias estruturas em regiões frias abaixo de -40°C.

1. Classificação dos graus

O Q345 pode ser dividido em graus Q345A, Q345B, Q345C, Q345D e Q345E, cada um representando uma temperatura de impacto diferente:

  • O tipo Q345A não é testado quanto ao impacto.
  • O Q345B é submetido a ensaios de impacto à temperatura ambiente (20°C).
  • O Q345C é testado ao impacto a 0°C.
  • O Q345D é testado a -20°C.
  • O Q345E é testado a -40°C.

Diferentes temperaturas de impacto resultam em diferentes valores de impacto.

2. Composição química

  • Q345A: C≤0,20, Mn ≤1,7, Si≤0,55, P≤0,045, S≤0,045, V 0,02~0,15.
  • Q345B: C≤0,20, Mn≤1,7, Si≤0,55, P≤0,040, S≤0,040, V 0,02~0,15.
  • Q345C: C≤0,20, Mn≤1,7, Si≤0,55, P≤0,035, S≤0,035, V 0,02~0,15, Al≥0,015.
  • Q345D: C≤0,20, Mn≤1,7, Si≤0,55, P≤0,030, S≤0,035, V 0,02~0,15, Al≥0,015.
  • Q345E: C≤0,20, Mn≤1,7, Si≤0,55, P≤0,025, S≤0,025, V 0,02~0,15, Al≥0,015.

3. Comparação com 16Mn

O aço Q345 foi desenvolvido como um substituto para múltiplos tipos de açoincluindo 12MnV, 14MnNb, 18Nb, 16MnRE, 16Mn e outros, e não apenas o aço 16Mn. A composição química do 16Mn e do Q345 não é exatamente a mesma.

De maior importância é a diferença nas dimensões de agrupamento de espessuras de acordo com diferentes tensões de cedência, o que inevitavelmente causará alterações na tensão admissível de certos materiais de espessura.

Assim, não é adequado aplicar simplesmente a tensão admissível do aço 16Mn ao aço Q345; em vez disso, a tensão admissível deve ser redeterminada com base na nova material de aço dimensões do agrupamento de espessura.

Os principais elementos constituintes do aço Q345 são essencialmente os mesmos que os do aço 16Mn. A diferença reside na adição de V, Ti, Nb elementos de liga. Estes elementos refinam o grão, aumentam consideravelmente a tenacidade do aço e melhoram substancialmente as propriedades mecânicas globais do aço.

É por este motivo que o aço Q345 pode ter uma espessura maior. Por conseguinte, o desempenho mecânico global do aço Q345 deve ser melhor do que o do aço 16Mn, especialmente o seu desempenho a baixa temperatura, que o aço 16Mn não possui. A tensão admissível do aço Q345 é ligeiramente superior à do aço 16Mn.

4. Comparação dos desempenhos

  • Propriedades mecânicas do tubo sem costura Q345D: Resistência à tração: 490-675, resistência ao escoamento: ≥345, alongamento: ≥22.
  • Propriedades mecânicas do tubo sem costura Q345B: Resistência à tração: 490-675, resistência ao escoamento: ≥345, alongamento: ≥21.
  • Propriedades mecânicas do tubo sem costura Q345A: Resistência à tração: 490-675, resistência ao escoamento: ≥345, alongamento: ≥21.
  • Propriedades mecânicas do tubo sem costura Q345C: Resistência à tração: 490-675, resistência ao escoamento: ≥345, alongamento: ≥22.
  • Propriedades mecânicas do tubo sem costura Q345E: Resistência à tração: 490-675, resistência ao escoamento: ≥345, alongamento: ≥22.

5. Série de produtos

Em comparação com o aço Q345A, B, C, o aço Q345D tem uma temperatura de ensaio mais baixa para trabalhos de impacto a baixa temperatura, melhor desempenho e menores quantidades de substâncias nocivas P e S. No entanto, o seu preço de mercado é mais elevado.

Definição de Q345D:

① Composto por Q + número + símbolo do grau de qualidade + símbolo do método de desoxidação.

Os seus número de aço é prefixado com "Q", representando o ponto de cedência do aço, e o número seguinte indica o valor do ponto de cedência, em MPa. Por exemplo, Q235 indica aço estrutural ao carbono com um ponto de escoamento (σs) de 235 MPa.

② Se necessário, o número do aço pode ser seguido de símbolos que indicam o grau de qualidade e o método de desoxidação. Os símbolos do grau de qualidade são A, B, C e D.

Símbolos do método de desoxidação:

  • F representa o aço em ebulição; b denota o aço semi-remoído;
  • Z significa aço morto;
  • TZ significa aço especial morto.

Os aços mortos não precisam de ser marcados, ou seja, Z e TZ não precisam de ser marcados. Por exemplo, Q235-AF representa o aço para cozer de grau A.

③ Os aços-carbono para utilizações especiais, como o aço para pontes ou o aço naval, adoptam basicamente o método de expressão do aço-carbono estrutural, mas o número do aço termina com uma letra que indica a utilização.

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Shane
Autor

Shane

Fundador do MachineMFG

Como fundador da MachineMFG, dediquei mais de uma década da minha carreira à indústria metalúrgica. A minha vasta experiência permitiu-me tornar-me um especialista nos domínios do fabrico de chapas metálicas, maquinagem, engenharia mecânica e máquinas-ferramentas para metais. Estou constantemente a pensar, a ler e a escrever sobre estes assuntos, esforçando-me constantemente por me manter na vanguarda da minha área. Deixe que os meus conhecimentos e experiência sejam uma mais-valia para a sua empresa.

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