
Q345Rest une qualité de tôle d'acier pour récipients sous pression spécifiée dans la norme nationale chinoise GB 713, largement utilisée dans la fabrication de chaudières, d'appareils sous pression et d'autres équipements sous pression-qui nécessitent une bonne résistance, ténacité et soudabilité ; dans les documents techniques anglais, elle est communément appelée « plaque d'acier pour récipient sous pression Q345R » ou « plaque d'acier pour récipient sous pression de qualité Q345R (norme GB) », et comme il s'agit d'une désignation spécifique à la Chine-, il n'existe pas de qualité équivalente directe dans les normes internationales telles que ASTM ou EN, bien qu'elle soit souvent comparée à des qualités comme ASTM A516 Grade 70 ou EN 10028-2 P355GH dans la pratique de l'ingénierie.
Équivalents internationaux
Dans les projets d’ingénierie mondiaux, le Q345R est fréquemment comparé ou remplacé par :
États-Unis (ASTM/ASME) : ASTM A516 Grade 70 ou ASME SA516 Gr.70.
Europe (EN 10028) : P355GH.
International : ISO 9328 P355GH.
Q345R Composition chimique%
|
Grade |
C % |
Si% |
Mn% |
Cu % |
Ni% |
Cr% |
Mo % |
V % |
|
Q345R |
0.20 |
0.55 |
1.2-1.7 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.08 |
0.050 |
|
Ti% |
% alternatif |
P % |
S % |
Nb |
|
|
|
|
|
0.030 |
0.020 |
0.025 |
0.010 |
0.050 |
|
|
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Propriété mécanique Q345R
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Grade |
Épaisseur (mm) |
Rendement minimum |
Traction |
Élongation |
Énergie d'impact minimale |
|
|
|
|
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|
|
Degré |
Min J |
|
Q345R |
3-16 |
345Mpa |
510-640 MPa |
21% |
0 |
41J |
|
16-36 |
325Mpa |
500-630 MPa |
21% |
0 |
41J |
|
|
36-60 |
315 MPa |
490-620 MPa |
21% |
0 |
41J |
|
|
60-100 |
305 MPa |
490-620 MPa |
20% |
0 |
41J |
|
|
100-150 |
285 MPa |
480-610 MPa |
20% |
0 |
41J |
|
|
150-250 |
265 MPa |
470-600 MPa |
20% |
0 |
41J |
|
Processus adoptés pour l'acier Q345R
Processus de fusion:
Adopte un convertisseur ou un four à arc électrique combiné à un raffinage LF (poche à poche) et à un traitement VD (dégazage sous vide). Ce processus réduit efficacement les impuretés nocives (P, S inférieur ou égal à 0,025 %) et la teneur en gaz (H, O, N), garantit une composition chimique uniforme et améliore la pureté et la qualité interne de l'acier.
Processus de roulement:
Applique la technologie de roulement contrôlé et de refroidissement contrôlé (TMCP). L'acier est laminé dans une plage de températures spécifique, suivi d'un refroidissement rapide, qui affine la structure des grains, améliore les propriétés mécaniques (résistance et ténacité) et garantit des performances stables sur toute l'épaisseur de la plaque.
Processus de soudage:
Utilise couramment le soudage à l'arc sous protection (SMAW), le soudage à l'arc sous gaz métallique (GMAW) et le soudage à l'arc submergé (SAW). Un préchauffage avant-soudage (60-150 degrés) et un traitement thermique après soudage (PWHT) sont nécessaires pour les plaques épaisses afin d'éliminer les contraintes de soudage, d'éviter les fissures à froid et de garantir une qualité de joint de soudure correspondant au métal de base.
Processus d'inspection et de test:
Comprend l'analyse de la composition chimique, les tests de propriétés mécaniques (traction, impact, flexion) et les tests non destructifs - (UT par ultrasons, radiographie RT, MT par particules magnétiques). Ces processus vérifient entièrement la qualité de l'acier et garantissent qu'il répond aux normes GB 713 et aux exigences d'application.

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Quelles sont les caractéristiques de composition chimique de l’acier Q345R ?
Q345R contient principalement C, Si, Mn comme éléments de base, avec un contrôle strict des impuretés P et S. Il peut également contenir des traces d'éléments d'alliage tels que V, Nb, Ti pour améliorer sa résistance et sa ténacité, répondant ainsi aux normes de sécurité des appareils sous pression.
À quelles normes l'acier Q345R est-il conforme ?
Q345R est conforme à la norme nationale chinoise GB/T 713-2014 « Plaques d'acier pour chaudières et appareils à pression ». Cette norme précise sa composition chimique, ses propriétés mécaniques, ses méthodes d'inspection et ses exigences de livraison.
Quelle est l’épaisseur maximale des tôles d’acier Q345R pouvant être fournies ?
L'épaisseur maximale de fourniture des plaques d'acier Q345R est généralement de 200 mm, mais elle peut être personnalisée en fonction des besoins de l'utilisateur. Les plaques plus épaisses peuvent nécessiter des processus spéciaux de laminage et de traitement thermique pour garantir des performances uniformes.
Quelle est la plage de dureté de l’acier Q345R après normalisation ?
Après normalisation, la dureté de l'acier Q345R est généralement comprise entre 137 HB et 179 HB. Cette gamme de dureté équilibre résistance et ténacité, ce qui la rend facile à traiter et à souder et convient à la fabrication d'appareils sous pression.
Quelles méthodes de contrôle non destructif-sont couramment utilisées pour les récipients sous pression Q345R ?
Les méthodes de contrôle non destructif-courantes pour les récipients sous pression Q345R incluent les tests par ultrasons (UT) pour les défauts internes, les tests radiographiques (RT) pour la qualité des soudures et les tests par particules magnétiques (MT) pour les fissures de surface.
Quelles sont les exigences de résistance aux chocs de l'acier Q345R ?
Q345R nécessite une énergie d'impact transversal Akv supérieure ou égale à 34 J à 20 degrés (température standard). Pour une utilisation à basse -température, la température du test d'impact est abaissée et la valeur Akv doit toujours répondre à la norme pour éviter une rupture fragile.
Quelle est la limite d'élasticité minimale de l'acier Q345R ?
La limite d'élasticité minimale de l'acier Q345R est de 345 MPa, qui est l'indice de base qui définit sa nuance. Cette résistance garantit qu'il peut résister à certaines pressions et charges sans déformation permanente dans les applications sous pression-.
Quelles sont les exigences pour le soudage de l’acier Q345R ?
Le soudage Q345R nécessite des électrodes en acier faiblement alliées-, contrôlant la température de préchauffage (généralement 80-150 degrés) et la température entre les passes. Un traitement thermique après soudage est nécessaire pour éliminer les contraintes résiduelles et prévenir les fissures à froid.
Quelle est la plage de résistance à la traction de l’acier Q345R ?
La résistance à la traction de l'acier Q345R varie de 470 MPa à 630 MPa. Cette plage garantit que l'acier a une résistance suffisante pour résister aux charges de traction lors du fonctionnement des équipements sous pression-, garantissant ainsi la sécurité structurelle.
L'acier Q345R peut-il être utilisé dans des environnements à basse-température ? Si oui, quelle est la plage de température applicable ?
Oui, le Q345R peut être utilisé dans des environnements à basse-température. Sa plage de température basse-généralement applicable est de -20 degrés à la température ambiante. Pour des températures plus basses, il doit passer des tests supplémentaires d’impact à basse température pour garantir sa robustesse.

