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Article | Détails |
---|---|
Certification | ISO, RoHS |
Produit | Poutre en H |
Matériel | Q235/S235jr/S275jr/S355jr/J0/J2, S450j0 |
Forme | Feuille, bobine, tuyau, barre, profilé, cornière, poutre en H |
Application | Atelier d'acier, plate-forme de structure en acier |
Épaisseur de la bande | 4,5 mm – 36,5 mm |
Largeur de la bande | 100 mm ~ 900 mm |
Certificat | ISO9001/SGS/BV |
Quantité minimale de commande | 5 tonnes |
Bord | Bord de fraisage, bord fendu |
Type d'acier pour la structure du bâtiment | Acier à haute résistance, acier au carbone (10#, 20#, 45#, 50#, 55#, 60#, 20mn, S10c, S20c) |
Alliage ou pas | Non allié |
Emballage | en vrac ou en lot |
Avantage | Qualité supérieure + prix compétitif |
Forfait transport | Emballage maritime standard |
Spécification | 2 tonnes/paquet |
Origine | Chine |
Apparence:
Il présente généralement une couleur métallique gris argenté, avec une finition mate ou laminée. Différents effets de surface peuvent être obtenus grâce à des traitements tels que la peinture, la galvanisation ou le polissage, qui améliorent à la fois l'apparence et la résistance à la corrosion.
Densité:
La densité est d'environ 7,85 g/cm³ , légèrement inférieure à celle de l'acier inoxydable. Cette valeur peut varier légèrement selon la teneur en carbone et le procédé de fabrication.
Point de fusion:
Le point de fusion est relativement élevé, généralement autour de 1370-1510°C , selon la composition du carbone et de l'alliage. Ce point de fusion élevé assure la stabilité dans les environnements à haute température.
Coefficient de dilatation thermique :
Le coefficient de dilatation thermique est relativement faible, généralement autour de 11-13 × 10⁻⁶/℃ à température ambiante. Cette caractéristique lui permet de conserver une bonne stabilité dimensionnelle dans des environnements soumis à d'importantes fluctuations de température.
Conductivité thermique :
La conductivité thermique est modérée, avec un coefficient d'environ 50-60 W/(m・K) , plus résistant que l'acier inoxydable. Il est donc adapté aux applications nécessitant une dissipation thermique.
Conductivité électrique :
Il possède une certaine conductivité électrique, mais elle est relativement faible comparée à celle de métaux comme le cuivre. Sa conductivité électrique est d'environ 10% de la conductivité du cuivre , ce qui le rend inadapté aux applications à courant élevé.
Résistance à la corrosion :
L'acier au carbone des poutres en H présente une faible résistance à la corrosion et est sujet à la rouille en milieu humide ou corrosif. Des revêtements protecteurs (par exemple, peinture, galvanisation) sont souvent appliqués pour atténuer l'oxydation et prolonger la durée de vie.
Antioxydation :
À haute température, l'acier au carbone s'oxyde plus facilement que l'acier inoxydable. Une exposition prolongée à des températures supérieures à 500°C peut entraîner un entartrage et une réduction de la résistance mécanique.
Stabilité chimique :
Dans les milieux chimiques courants, l'acier au carbone présente une stabilité chimique limitée et réagit facilement avec les acides, les bases et les sels. Par exemple, l'exposition à l'acide chlorhydrique ou à l'eau de mer accélère la corrosion. Il n'est pas adapté à une utilisation dans des environnements chimiques très agressifs.
Passivation:
Contrairement à l'acier inoxydable, l'acier au carbone ne forme pas naturellement de film de passivation dense. Des traitements de surface tels que la phosphatation, la peinture ou la galvanisation sont nécessaires pour améliorer la résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Carburateur à poutre en H
L'acier est largement utilisé dans de nombreux domaines en raison de son excellente résistance, de sa rentabilité et de ses excellentes performances de mise en œuvre. Dans le secteur de la construction, il est utilisé pour la création de charpentes, de ponts et de structures industrielles, garantissant durabilité et capacité de charge. En fabrication mécanique, il est transformé en composants clés tels que des arbres, des engrenages et des bases de machines pour assurer la stabilité des équipements. Dans les projets d'infrastructure, il est utilisé pour la construction de voies ferrées, de pylônes électriques et de composants automobiles. De plus, dans des secteurs tels que la construction navale, les équipements chimiques et les installations énergétiques, l'acier au carbone pour poutres en H est indispensable. Il est utilisé pour la fabrication de supports structurels, de réacteurs et d'autres composants capables de s'adapter aux environnements de travail exigeants.
Ultra-haute résistance et ténacité pour résister aux charges et aux impacts extrêmes
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Avec un traitement anticorrosion, il est résistant aux intempéries et à la corrosion et peut servir pendant longtemps.
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