Аналоги строительных марок сталей

Обновлено: 28.04.2024

Строительные стали (СТС) применяются при создании различного вида конструкций, используемых в строительных сооружениях, магистральных трубопроводах, подъемных кранах, мостах, вагонах, резервуарах.

Учитывая условия эксплуатации, материалы должны выдерживать:

  • статические и динамические нагрузки при различных температурах,
  • сопротивляться образованию трещин,
  • сохранять структуру и механические свойства,
  • иметь высокие прочность,
  • свариваемость,
  • сопротивление вязкому разрушению.

Стандартные марки имеют следующие обозначения: впереди буква С (строительная сталь), затем три цифры – предел текучести материала, Н/мм 2 , далее могут быть буквы и цифры, означающие вариант химического состава, указание на специальную термообработку или повышенную коррозионную стойкость.

Наиболее действенным средством снижения металлоёмкости и стоимости конструкций является повышение прочности сталей. Размеры поперечных сечений многих элементов металлоконструкций, а следовательно, и их масса существенно зависят от предела текучести и временного сопротивления (предела прочности) материалов.

Поэтому в СНГ установлены 7 основных типов прочности, которым соответствуют пределы текучести: не менее 225, 285, 325, 390, 440, 590 и 735 Н/мм 2 . Стали первого типа условно принято называть сталями нормальной прочности, трёх следующих – повышенной прочности, а трёх остальных – высокой прочности.

СТС, свойства которых описаны далее, входят во все три раздела:

  • С235, С245, С255, С275 относятся к первому типу прочности;
  • С285, С345, С345Т, С345К, С375, С375Т, С390, С390Т, С390К –ко второму;
  • С440, С590, С590К – к третьему.

Рекомендуемый химический состав марок приведён в табл. 1.

Как следует из табл. 1, для СТС в качестве легирующих используются вещества, упрочняющие материал, такие как кремний, марганец, хром, медь, и в меньшей степени элементы, образующие специальные карбиды и нитриды. При этом пределы текучести и временное сопротивление большинства СТС находятся на среднем уровне, более высокое легирование сдерживается ухудшением свариваемости, снижением сопротивления хрупкому разрушению и, главное, удорожанием материалов.

Основные механические характеристики проката из СТС приведены в табл. 2 и 3.

СТС являются весьма распространенными материалами, производимыми в различных промышленных странах, при этом марки имеют зарубежные аналоги как по химическому составу, так и по свойствам, а основным критерием, характеризующим марку, является величина либо предела текучести (как в СНГ, США, Бельгии), либо предела прочности (как в Евронормах и большинстве европейских стран). Эти значения признаны определяющими расчетными и эксплуатационными показателями сталей при производстве строительных конструкций.

В табл. 4 дается перечень иностранных марок материалов, близких по химическому составу к отечественным СТС.

Для сталей с гарантированными механическими свойствами по толщине (с повышенной сопротивляемостью слоистому разрушению) в качестве критерия выбирается величина относительного сужения ψ. Чтобы обеспечить требуемые значения ψ (не менее 15– 30%), материалы подвергаются внепечному рафинированию и модифицированию (направленному воздействию на состав, форму и распределение неметаллических включений). В таких сталях содержание серы снижается до 0,005– 0,010%.

Хладостойкие стали для конструкций, эксплуатирующихся при низких температурах (в основном, для изотермических резервуаров, позволяющих хранить и транспортировать сжиженные газы), имеют повышенное содержание никеля 6 и 9% при углероде не более 0,1%. Оптимальные свойства материалов достигаются после термической обработки, включающей закалку или двойную нормализацию и отпуск. В этом случае обеспечиваются необходимые механические свойства: σв ≥ 630 Н/мм 2 , σ0,2 ≥ 470 Н/мм 2 , δ ≥ 15–20%.

Строительные стали. Марки, свойства и виды строительных сталей

Аналоги зарубежных сталей и сплавов по химическому составу

В таблице представлены аналоги Российских сталей и сплавов. Зарубежные стали и сплавы, близкие по химическому составу к отечественным.

В таблице использованы справочники [1, 2, 3].

RSt 34-2 (S 250 G2 T)

A 34-2 killed (A 34-2 NE)

K 02502 // A 570 (36)

K 02702 // A 284 (D)

E 24-2 semi-killed

E 24-2 killed (E 24-2 NE)

K 02701 // A 573 (70)

St 50-2 G (E 295 + CR)

K 02305 // A 572 (50)

St 60-2 G (E 335 + CR)

DC 04 G1 // USt 4

UStW 23 (DD 12 G1)

C 45 (1 C 45; AF 65 C 45)

P 265 GH // Y II K 01701

H III (P 285 NH) K 02704

S 355 J2G3 (Fe 510 D1 FF)

S 355 J2 G3 // St 52–3

SM 490 B (SM 50 B)

E 36–4 semikilled

K 03101 // A 515 (70); A 516 (70)

SM 520 B (SM 53 B)

SM 520 C (SM 53 C)

13 CrMo 4-5 // 13 CrMo 4 4

K 11562 (A 182-F12)

K 11564 (A 182-F12)

K11562 (A 182-F12)

K11564 (A 182-F12)

15 CD 3.5, 15 CD 4.05

GS-25 CrMo 4 (G 25 CrMo 4)

G 41300 (4130; 1206)

36 CrNiMo 4 (6511)

SNCM 439 (SNCM 8)

51 CrV 4 // 50 CrV 4

100 CrMn 6 (100 CM 6)

X 105 CrMo 17 (Z 100 CD 17)

X 12 Cr13 (X 10 Cr 13)

X 38 Cr 13 (X 39 Cr 13)

X 6 CrNiMoNb 17-12-2

S 31635 // 316 Ti

X 6 CrNiMoTi 17-12-2 (4571)

X 10 CrNiMoTi 18 12

S 30200 (302; 30302)

X 2 CrNiMoN 22-5-3

G-X 2 CrNiMoN 22 5 3

X 15 CrNiSi 25-20

C 105 W 1 (C 105 U)

105 WCr 5 (105 WC 13)

X 30 WCrV 9 (Z 30 WCV 9)

X 32 CrMoV 3 3 (32 CrMoV12-28)

X 40 CrMoV 5 (Z 40 CDV 5)

S 6-5-2 (HS 6-5-2); (DMo5)

HS 6-5-2 (Z85WDCV 06-05-04-02)

S 6-5-2-5 (HS 6-5-2-5) (EMo5Co5)

HS 6-5-2-5 (Z 85 WDKCV …)

X75 WCrV 18 4 1

GS-36 Mn 5 (G 36 Mn 5)

J 91109 (A 128 A)

G-X 10 CrNi 18 8

GX 40 CrNiSi 25-12

X 8 NiCrAlTi 32-21

H5 102 / class 3

Э 110 о.ч.),

Н-2,5 (Zr+2,5%Nb,

Э 125),

  1. Марочник сталей и сплавов. 2-е изд., исправл. и доп. / Зубченко А.С., Колосков М.М., Каширский Ю.В. и др. Под ред. А.С. Зубченко. М.: Машиностроение, 2003. 784 с.
  2. Дегтярев А.Ф. Физико-механические свойства стали 05Х14Н5ДМ в интервале температур 77–293К. Труды ЦНИИТМАШ, № 228. М.: 1992. С. 40–55.
  3. Вегст К., Вегст М. Ключ к сталям. / Под ред. Э.Ю. Колпишона — СПб.: Профессия, 20-е изд. 2006. 724 с.

Похожие статьи

Оборудование для дуговой наплавки, напыления и металлизации

Для полуавтоматической и автоматической наплавки в защитных газах, под флюсом и открытой дугой можно использовать стандартное оборудование для сварки этими способами, но в случае больших объемов ремонтновосстановительных работ, особенно в цеховых условиях, лучше применять специализированные наплавочные аппараты (табл. 47). Эти аппараты с соответствующими источниками питания компонуются со стандартным механическим оборудованием и оснасткой (вращателями, кантователями, токарными […]

Сборка валов, осей и муфт

Характерные способы крепления деталей, устанавливаемых на концах валов (полумуфт, шкивов, зубчатых колес, звездочек и др.) приведены на рис. 1. Посадку деталей на конусный конец вала производят с обязательным приложением осевой силы, например, с помощью болта 4 через торцовую шайбу (рис. 1, а). Стопорная шайба 3 фиксирует болт относительно шайбы 1, а цилиндрический штифт 2 фиксирует […]

Сверление, развертывание зенкерование и зенкование при слесарных работах

Сверлением называют процесс образования отверстий в сплошном материале режущим инструментом — сверлом. Точность обработки не превышает 11…127го квалитетов и шероховатость поверхности Rz = 25…80 мкм. Сверлением получают отверстия под крепежные болты, шпильки, заклепки, а также отверстия, предназначенные для дальнейшей обработки: рассверливания, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы. Различают сверление сквозных отверстий, глухих отверстий и рассверливание. В […]

Добавить комментарий Отменить ответ

Информация на сайте предоставлена для ознакомления, администрация сайта не несет ответственности за использование размещенной на сайте информации.
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.

Архив рубрики: Строительные стали

Сталь С590

Расшифровка стали С590 буква С означает, что сталь строительная; цифра 590 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2; Аналоги Российские аналоги по ГОСТ 27772-88: 12Г2СМФ Химический состав стали С590 по ГОСТ 27772-2015 С590 Углерод, С, не более 0,10 Марганец, Mn 1,30-1,95 Кремний, Si 0,15-0,35 Сера, S, не более 0,004 Фосфор, P не более 0,015… Читать далее »

Сталь С550

Сталь С550

Расшифровка стали С550 буква С означает, что сталь строительная; цифра 550 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2; Аналоги Российские аналоги по ГОСТ 27772-88: Нет Химический состав стали С550 по ГОСТ 27772-2015 С550 Углерод, С, не более 0,10 Марганец, Mn 1,30-1,95 Кремний, Si 0,15-0,35 Сера, S, не более 0,007 Фосфор, P не более 0,015… Читать далее »

Сталь С440

Сталь С440

Расшифровка стали С440 буква С означает, что сталь строительная; цифра 440 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2; Аналоги Российские аналоги по ГОСТ 27772-88: 16Г2АФ(ГОСТ 19281) Химический состав стали С440 по ГОСТ 27772-2015 С440 Углерод, С, не более 0,12 Марганец, Mn 1,30-1,70 Кремний, Si 0,15-0,50 Сера, S, не более 0,010 Фосфор, P не более… Читать далее »

Сталь С390-1

Сталь С390-1

Расшифровка стали С390-1 буква С означает, что сталь строительная; цифра 390 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2; Аналоги Российские аналоги по ГОСТ 27772-88: Нет Химический состав стали С390-1 по ГОСТ 27772-2015 С390-1 Углерод, С, не более 0,12 Марганец, Mn 0,60-0,90 Кремний, Si 0,80-1,10 Сера, S, не более 0,010 Фосфор, P не более 0,017… Читать далее »

Сталь С390

Сталь С390

Расшифровка стали С390 буква С означает, что сталь строительная; цифра 390 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2; Аналоги Российские аналоги по ГОСТ 27772-88: 14Г2АФ(ГОСТ 19281) Химический состав стали С390 по ГОСТ 27772-2015 С390 Углерод, С, не более 0,12 Марганец, Mn 1,30-1,70 Кремний, Si 0,15-0,50 Сера, S,не более 0,010 Фосфор, P не более 0,017… Читать далее »

Сталь С355К

Сталь С355К

Расшифровка стали С355К буква С означает, что сталь строительная; цифра 355 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2; Аналоги Российские аналоги по ГОСТ 27772-88: Нет Химический состав стали С355К по ГОСТ 27772-2015 С355К Углерод, С, не более 0,15 Марганец, Mn 0,80-1,10 Кремний, Si 0,40-0,60 Сера, S, не более 0,015 Фосфор, P не более 0,020… Читать далее »

Сталь С355-1

Сталь С355-1

Расшифровка стали С355-1 буква С означает, что сталь строительная; цифра 355 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2; Аналоги Российские аналоги по ГОСТ 27772-88: Нет Химический состав стали С355-1 по ГОСТ 27772-2015 С355-1 Углерод, С, не более 0,15 Марганец, Mn 0,60-0,90 Кремний, Si 0,40-0,70 Сера, S, не более 0,015 Фосфор, P не более 0,017… Читать далее »

Сталь С355П

Расшифровка стали С355П буква С означает, что сталь строительная; цифра 355 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2; Аналоги Российские аналоги по ГОСТ 27772-88: Нет Химический состав стали С355П по ГОСТ 27772-2015 С355П Углерод, С, не более 0,10 Марганец, Mn 0,60-0,90 Кремний, Si 0,15-0,35 Сера, S, не более 0,015 Фосфор, P не более 0,020… Читать далее »

Сталь 355

Сталь 355

Расшифровка стали С355 буква С означает, что сталь строительная; цифра 355 условно обозначают предел текучести проката в Н/мм2; Аналоги Российских аналогов по ГОСТ 27772-88:нет Химический состав стали С355 по ГОСТ 27772-2015 С355 Углерод, С, не более 0,14 Марганец, Mn 1,00-1,80 Кремний, Si 0,15-0,80 Сера, S, не более 0,025 Фосфор, P не более 0,025 Хром, Cr… Читать далее »

Сталь С255

Сталь С255

Расшифровка стали С255 буква С означает, что сталь строительная; цифра 255 условно обозначает предел текучести проката в Н/мм2; Аналоги Российские аналоги по ГОСТ 27772-88: Ст3Гпс, Ст3Гсп(ГОСТ 380) Химический состав стали С255 по ГОСТ 27772-2015 С255 Углерод, С, не более 0,17 Марганец, Mn не более 1,00 Кремний, Si 0,15-0,30 Сера, S, не более 0,025 Фосфор,… Читать далее »

Читайте также: