Differenza tra S355NL e S420NL

Feb 06, 2026 Lasciate un messaggio

S355NL e S420NL sono piastre in acciaio strutturale a grana fine laminate o normalizzate-prodotte secondo la norma europea EN 10025-3. La "N" indica una condizione di consegna normalizzata o laminata normalizzata e la "L" indica la resistenza all'urto garantita a basse temperature (fino a -50 gradi o -60 gradi, a seconda dello spessore). Questi gradi sono specificati per strutture saldate che operano in climi freddi o che richiedono una maggiore tenacità, come ponti, strutture offshore, recipienti a pressione e attrezzature per l'edilizia pesante.

 

Differenze chiave:

La distinzione principale è il loro livello di forza. S355NL offre un carico di snervamento minimo di 355 MPa, mentre S420NL fornisce un carico di snervamento più elevato di 420 MPa (e una resistenza alla trazione corrispondentemente più elevata). Ciò rende S420NL adatto per applicazioni che richiedono una maggiore capacità di carico-portante.

Per ottenere la resistenza più elevata mantenendo la struttura a grana fine e la tenacità alle basse-temperature, S420NL utilizza una composizione chimica controllata più attentamente. Ciò comporta la micro-legatura con elementi come il niobio (Nb) e/o il vanadio (V), che forniscono raffinamento del grano e rafforzamento delle precipitazioni durante il processo di normalizzazione. Di conseguenza, S420NL ha generalmente un carbonio equivalente (Ceq) più elevato rispetto a S355NL. Ciò si traduce in requisiti di fabbricazione più impegnativi per S420NL, in particolare per la saldatura. La saldatura di S420NL spesso richiede un controllo più rigoroso delle temperature di preriscaldamento, l'uso di materiali di consumo qualificati a basso-idrogeno e un'attenta gestione dell'apporto di calore per preservare la tenacità del materiale nella zona interessata dal calore della saldatura-.

 

Composizione chimica di S355NL

 

Elemento

Analisi della siviera (max%)

Analisi del prodotto (max%)

Carbonio (C)

0.18

0.20

Silicio (Si)

0.50

0.55

Manganese (Mn)

0.90-1.65

0.85-1.75

Fosforo (P)

0.025

0.035

Zolfo (S)

0.015

0.025

Azoto (N)

0.015

0.017

Alluminio (Al)

0,020 (minimo, totale)

0,015 (minimo, totale)

Niobio (Nb)

0.05

0.06

Vanadio (V)

0.12

0.15

Titanio (Ti)

0.05

0.06

Cromo (Cr)

0.30

0.35

Nichel (Ni)

0.30

0.35

Molibdeno (Mo)

0.10

0.13

Rame (Cu)

0.55

0.60

 

Composizione chimica di S420NL

 

Elemento

Analisi della siviera (max%)

Analisi del prodotto (max%)

Carbonio (C)

0.20

0.22

Silicio (Si)

0.60

0.65

Manganese (Mn)

1.00-1.70

0.95-1.80

Fosforo (P)

0.025

0.030

Zolfo (S)

0.020

0.025

Azoto (N)

0.025

0.027

Alluminio (Al)

0,020 (minimo, totale)

0,015 (minimo, totale)

Niobio (Nb)

0.05

0.06

Vanadio (V)

0.20

0.22

Titanio (Ti)

0.05

0.06

Cromo (Cr)

0.30

0.35

Nichel (Ni)

0.80

0.85

Molibdeno (Mo)

0.10

0.12

Rame (Cu)

0.55

0.60

 

Proprietà meccaniche di S355NL

 

Spessore (mm)

Carico di snervamento (min, MPa)

Resistenza alla trazione (MPa)

Allungamento (min,%)

Energia d'impatto (min, J @ -50 gradi)

Minore o uguale a 16

355

470-630

22

27

16<>

345

470-630

22

27

40<>

335

470-630

22

27

63<>

325

470-630

21

27

80<>

305

470-630

21

27

100<>

285

450-610

21

27

150<>

265

450-610

21

27

200<>

245

450-610

21

27

 

Proprietà meccaniche di S420NL

 

Spessore (mm)

Carico di snervamento (min, MPa)

Resistenza alla trazione (MPa)

Allungamento (min,%)

Energia d'impatto (min, J @ -50 gradi, longitudinale)

Minore o uguale a 16

420

520-680

19

27

16<>

400

520-680

19

27

40<>

390

520-680

19

27

63<>

380

520-680

19

27

80<>

360

520-680

19

27

100<>

340

500-650

19

27

150<>

330

500-650

19

27