Q345è un acciaio strutturale ad alta-bassolega-lega (HSLA) ampiamente utilizzato in vari settori, tra cui l'edilizia, i ponti, i veicoli, le navi e i recipienti a pressione.
AGNEE Acciaio, forniamo soluzioni Q345 a-spettro completo. La "Q" rappresenta il limite di snervamento (Qu Fu) e "345" indica il valore di snervamento di circa 345 MPa. È importante notare che il valore di snervamento diminuisce all'aumentare dello spessore del materiale.
Q345 offre eccellenti proprietà meccaniche complete, prestazioni accettabili alle basse-temperature, elevata plasticità e buona saldabilità. È adatto per recipienti a media e bassa-pressione, serbatoi di petrolio, gru, macchinari minerari, centrali elettriche e strutture nelle regioni fredde (fino a -40 gradi).
Classificazione dei gradi e temperature di impatto
La differenza principale tra i gradi Q345A, B, C, D ed E risiede nella lorotemperatura della prova di impattoe il conseguente fabbisogno energetico di impatto.
- Q345A:Non è richiesto alcun test di impatto.
- Q345B:Test di impatto a temperatura ambiente di 20 gradi.
- Q345C:Prova di impatto a 0 gradi.
- Q345D:-Prova di impatto di -20 gradi.
- Q345E:Test di impatto a -40 gradi.
Man mano che il grado passa da A a E, l'acciaio mostra una migliore tenacità a temperature più basse e il contenuto consentito di impurità (P e S) diventa più severo.

Confronto della composizione chimica (%)
La tabella seguente descrive in dettaglio i requisiti chimici per ciascun grado. Notare la diminuzione di Fosforo (P) e Zolfo (S) all'aumentare del grado di qualità:
| Grado | C (massimo) | Mn (massimo) | Si (massimo) | P (massimo) | S (massimo) | V | Al (min) |
| Q345A | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | - |
| Q345B | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02-0.15 | - |
| Q345C | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02-0.15 | 0.015 |
| Q345D | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 0.02-0.15 | 0.015 |
| Q345E | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02-0.15 | 0.015 |
Q345 contro. 16Mn Steel
Q345 è il moderno sostituto di diversi gradi di acciaio più vecchi, tra cui 12MnV, 14MnNb, 18Nb, 16MnRE e, in particolare,16Mn.
Evoluzione chimica:Mentre gli elementi di base sono simili, Q345 aggiunge elementi leganti in tracce come vanadio (V), titanio (Ti) e niobio (Nb). Questi elementi affinano la struttura del grano, migliorando significativamente la tenacità e le proprietà meccaniche complessive.
Sollecitazione ammissibile:Esistono differenze significative nel raggruppamento dello spessore per il carico di snervamento tra 16Mn e Q345. Pertanto, non è corretto applicare semplicemente i valori di sollecitazione ammissibile di 16Mn a Q345; devono essere utilizzati nuovi calcoli basati sullo spessore.
Superiorità:Q345 consente uno spessore della piastra maggiore e offre prestazioni a basse-temperature superiori rispetto a 16Mn.
Proprietà meccaniche dei tubi senza saldatura Q345

Indipendentemente dalla qualità, il carico di snervamento di base rimane costante, mentre l’allungamento varia leggermente:
- Q345A/B:Resistenza alla trazione: 490-675 MPa|Resistenza allo snervamento: maggiore o uguale a 345 MPa|Allungamento: Maggiore o uguale al 21%
- Q345C/D/E:Resistenza alla trazione: 490-675 MPa|Resistenza allo snervamento: maggiore o uguale a 345 MPa|Allungamento: Maggiore o uguale al 22%
Carico di snervamento per spessore (esempio Q345C):
- Spessore parete 16-35 mm: σs maggiore o uguale a 325 MPa
- Spessore parete 35-50 mm: σs maggiore o uguale a 295 MPa
Analisi tecnica della saldatura dell'acciaio Q345
Carbonio equivalente (Ceq)
Il carbonio equivalente si calcola come:
Ceq=C+Mn/6+Ni/15+Cu/15+Cr/5+Mo/5+V/5Ceq=C+Mn/6+Ni/15+Cu/15+Cr/5+Mo/5+V/5
Per Q345, il valore calcolatoCeq è 0,49%. Poiché questo supera lo 0,45%, la saldabilità è considerata moderata e richiede severi controlli di processo per prevenire difetti.
Potenziali problemi di saldatura
- Indurimento nella zona-interessata al calore (HAZ):Un raffreddamento rapido può portare alla formazione di martensite, con aumento della durezza e diminuzione della plasticità, che può portare alla fessurazione.
- Sensibilità al cracking a freddo:Q345 è particolarmente sensibile alle cricche fredde durante il processo di saldatura.
Processo e parametri di saldatura
Per garantire l’integrità strutturale,GNEE Acciaioraccomanda il seguente protocollo di saldatura:
Materiali di saldatura
A causa del rischio di cricche a freddo, è necessario utilizzare materiali di saldatura a basso-idrogeno. ConsigliamoE5015 (J507)elettrodi per garantire che il giunto abbia una resistenza equivalente al metallo di base.
Parametri chiave
Metodo di saldatura:Saldatura ad arco elettrico manuale (D).
Specifica attuale:Sono necessarie saldature di piccole dimensioni per evitare strutture a grana grossa. Utilizza elettrodi di piccolo diametro, cordoni di saldatura stretti e una tecnica multi-strato/multi-passaggio.
- Strati 1-3: elettrodo Φ3,2 (100-130 A).
- Strati 4-6: elettrodo Φ4,0 (120-180 A).
Preriscaldamento:
- Temperatura di preriscaldamento:T0=100−150∘C;T0=100−150∘C;
- Temperatura di interpass: Ti Inferiore o uguale a 400∘C;Ti Inferiore o uguale a 400∘C
Trattamento termico post-saldatura (PWHT):Per ridurre lo stress residuo e il contenuto di idrogeno, riscaldare a 600−640∘C per 2 ore (per piastre di spessore 40 mm), con una velocità di riscaldamento/raffreddamento di 125∘C/h
Sequenza di saldatura sul campo e controllo qualità
- Preparazione:Preparazione della scanalatura e preriscaldamento per 30 minuti.
- Saldatura simmetrica:Due saldatori dovrebbero lavorare simmetricamente dal centro verso i lati per evitare deformazioni.
- Scriccatura posteriore:Dopo aver saldato il lato interno (strati 1-3), eseguire la scriccatura con arco di carbonio sul retro. Macinare fino a ottenere una lucentezza metallica prima di saldare il lato esterno.
- Controllo direzionale:Invertire il senso di saldatura per ogni strato successivo; giunti sfalsati di 15-20 mm.
- Ispezione:Tutti i giunti devono essere sottoposti a test a ultrasuoni (UT) al 100%.
Conclusione
Implementando questi rigorosi standard di saldatura e selezione dei materiali, i progetti che utilizzano l'acciaio Q345 possono raggiungere un tasso di qualificazione del 100% nei test non-distruttivi. Q345 rimane la scelta principale per le applicazioni ad alta-resistenza dove la durabilità e la resilienza alle basse-temperature sono fondamentali.
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A cosa equivale l'acciaio Q345?
Q345 può anche essere sostituito con materiali equivalenti, inclusiA572 Grado 50 USA ASTM, Q355 Cina GB/T e SPFC 590 Vietnam/JIS giapponese. Il limite di snervamento di Q345 è il punto in cui il materiale inizia a deformarsi plasticamente. Prima di subire la deformazione, tornerà alla sua forma originale quando lo stress viene rimosso.
Cos'è l'acciaio Q345R equivalente all'ASTM?
ASTM A516/A516M Grado 70
Q345R è un acciaio bassolegato ampiamente utilizzato per costruire recipienti a pressione in Cina, pari aASTM A516/A516M Acciaio al carbonio medio grado 70. Le piastre Q345R sono talvolta chiamate piastre in acciaio per recipienti a pressione.
Qual è la differenza tra Q235 e Q345?
Q235B: presenta un contenuto inferiore di manganese (Mn) (solitamente 0,30%–0,70%) e livelli di carbonio (C) rigorosamente controllati per mantenere un'eccellente saldabilità. Q345: incorpora una maggiore quantità di manganese (1,00%–1,60%) ed elementi micro-leganti come vanadio (V), niobio (Nb) o titanio (Ti).
Qual è la differenza tra Q345B e Q345R?
1. Materiale Q345B: è un acciaio legato a basso tenore di carbonio (c<0.2%), with good comprehensive performance, good low temperature performance, cold stamping performance, welding performance and machinability.
2. Materiale Q345R: è una piastra speciale per recipienti a pressione con un carico di snervamento di 345 MPa.
Quali sono le proprietà del materiale Q345R?
Q345R è una combinazione di 16Mng, 19 Mng e GB6654-1996 e GB150 ha specificato ill'intervallo di spessore è compreso tra 3 e 200 mm. Il valore limite della resistenza alla trazione con basso contenuto di carbonio e standard non è superiore a 540 MPa e ha una buona saldabilità, in condizioni comuni non è facile formare crepe fredde e calde.
Qual è la differenza tra l'acciaio Q345 e quello Q355?
Innanzitutto, in termini di composizione chimica,L'acciaio q355 ha un contenuto di silicio più elevato e un contenuto di fosforo e zolfo inferiore rispetto all'acciaio q345. Queste piccole differenze possono influenzare le proprietà di trattamento termico e la resistenza alla corrosione dell'acciaio.







