금속
DILLIMAX 550은 높은 강도의 담금질 및 템퍼링, 미세 입자 구조용 강재로(충분한 알루미늄 함량을 통해) 공급 조건(최저 두께 범위 참조)에서 최소 항복 강도가 550MPa(80ksi)입니다. 기계적 성질은 물 담금질에 이어 템퍼링에 의해 달성됩니다.
일반
속성 | 값 | 댓글 | |
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탄소 등가물(CEV) | 0.43 [-] | 두께 t ≤ 40 mm에 대한 보조 데이터 | |
0.45 [-] | 최대 두께 t ≤ 40 mm에 대한 값 | ||
0.6 [-] |
두께 40 | ||
0.63 [-] |
최대 두께 값 40 | ||
0.63 [-] |
두께에 대한 보조 데이터 100 | ||
0.67 [-] |
최대 두께 값 100 | ||
탄소 등가 메모 | CEV =C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15 |
기계
속성 | 온도 | 값 | 테스트 표준 | 댓글 |
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샤르피 충격 에너지, V-노치 | -60 °C | 27 J | EN ISO 148-1 | 3가지 테스트의 평균 | 횡단 표본 |
-60 °C | 30J | EN ISO 148-1 | 3번의 테스트 평균 | |
-40°C | 30J | EN ISO 148-1 | 3가지 테스트의 평균 | 횡단 표본 | |
-40°C | 40J | EN ISO 148-1 | 3번의 테스트 평균 | |
-20°C | 35J | EN ISO 148-1 | 3가지 테스트의 평균 | 횡단 표본 | |
-20°C | 50J | EN ISO 148-1 | 3번의 테스트 평균 | |
0 °C | 40J | EN ISO 148-1 | 3가지 테스트의 평균 | 횡단 표본 | |
0 °C | 60J | EN ISO 148-1 | 3번의 테스트 평균 | |
신장 | 16% | EN ISO 6892-1 | 분 판 두께 t ≤ 200 mm용 | 가로 표본, A5 | |
17% | ASTM A370 | 분 판 두께 t ≤ 200 mm용 | 가로 표본, A2 | ||
인장 강도 | 590 - 770MPa | EN ISO 6892-1 |
판 두께 100 | |
640 - 820MPa | EN ISO 6892-1 | 판 두께 t ≤ 100 mm용 | 횡단 표본 | ||
항복 강도 | 490MPa | EN ISO 6892-1 |
분 판 두께 100 | |
530MPa | EN ISO 6892-1 |
분 판 두께 50 | ||
550MPa | EN ISO 6892-1 | 분 판 두께 t ≤ 50 mm의 경우 ReH | 횡단 표본 |
화학적 성질
속성 | 값 | 댓글 | |
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붕소 | 0.004% | 최대 | |
탄소 | 0.18% | 최대 | |
크롬 | 1% | 최대 | |
철 | 잔액 | ||
망간 | 1.7% | 최대 | |
몰리브덴 | 0.6% | 최대 | |
니켈 | 1% | 최대 | |
니오븀 | 0.08% | 최대 V+Nb | |
인 | 0.018% | 최대 | |
실리콘 | 0.5% | 최대 | |
유황 | 0.005% | 최대 | |
바나듐 | 0.08% | 최대 V+Nb |
기술적 속성
속성 | ||
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응용 분야 | DILLIMAX 550은 구조 엔지니어링, 플랜트 운반, 호이스트, 크레인, 수문, 교량, 프레임워크 및 펜스톡과 같은 기계 구조, 플랜트 건설, 구조 철강 작업 및 수력 발전 내의 용접 강철 구조물에 고객이 우선적으로 사용합니다.피> | |
냉간 성형 |
냉간 성형이란 최대 허용 응력 완화 온도(560°C/1040°F) 미만에서 성형하는 것을 의미합니다. DILLIMAX 550은 높은 항복 강도와 관련하여 냉간 성형이 가능합니다. 굽힘 영역의 화염 절단 또는 절단된 모서리는 냉간 성형 전에 연마해야 합니다. 냉간 성형은 강의 경화 및 인성 감소와 관련이 있습니다. 기계적 특성의 이러한 변화는 일반적으로 후속 응력 제거 열처리를 통해 부분적으로 회복될 수 있습니다. 더 큰 냉간 성형의 경우 또는 규정에 규정된 경우 원래의 기계적 특성을 복원하기 위해 새로운 담금질 및 템퍼링 열처리가 필요할 수 있습니다. 관련 설계 코드에 따라 차트에 표시된 것보다 더 큰 굽힘 반경이 필요할 수 있습니다. 더 많은 냉간 성형의 경우 주문하기 전에 철강 생산업체에 문의하는 것이 좋습니다. 가공 중에 필요한 안전 조치를 취하여 성형 공정 중 가공물의 파손 가능성으로 인해 아무도 위험에 노출되지 않도록 해야 합니다. 다음 형상은 일반적으로 표면 결함(t는 판 두께)의 형성 없이 냉간 성형으로 얻을 수 있습니다.
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배송 조건 | EN 10025-6에 따라 담금질 및 템퍼링된 물. 달리 합의하지 않는 한 EN 10021에 따른 일반 기술 제공 요구 사항이 적용됩니다.
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화염 절단 및 용접 |
높은 항복 강도로 인해 DILLIMAX 550은 플레이트 가공 시 특별한 주의가 필요합니다. 화염 절단의 경우 다음과 같은 최소 예열 온도가 권장됩니다. 최대 20mm(0.8인치)의 판 두께의 경우 25°C(77°F), 최대 50mm(2인치)의 판 두께의 경우 50°C(122°F) , 최대 100mm(4인치)의 플레이트 두께의 경우 100°C(212°F), 최대 200mm(8인치)의 플레이트 두께의 경우 150°C(302°F) 및 더 두꺼운 경우 180°C(356°F) 일반 용접 지침에 대해서는 EN 1011을 참조하십시오. 용접 금속의 인장 강도가 모재의 요구 사항을 충족하는지 확인하려면 용접 중에 열 입력 및 패스 간 온도를 제한해야 합니다. 경험에 따르면 냉각 시간 t8/5가 20초를 초과하지 않도록 용접 조건을 선택해야 합니다. 이는 해당 항복 강도 등급의 적절한 충전재를 사용할 때 적용됩니다. 충전재를 선택할 때 기본 재료의 높은 항복 강도를 고려해야 합니다. 열 입력이 증가하면 용접 금속의 인장 특성이 낮아진다는 점을 고려해야 합니다. 후판 가공 중 또는 후에 응력 완화 열처리를 계획하는 경우 충전재를 선택할 때도 이를 고려해야 합니다. 수소로 인한 냉간 균열을 방지하기 위해 모재에 수소를 거의 첨가하지 않는 충전재만 사용할 수 있습니다. 따라서 차폐 아크 용접을 선호해야 합니다. 수동 아크 용접의 경우 기본 코팅(ISO 3690에 따른 HD 유형 <5 ml/100 g) 및 제조업체의 지침에 따라 건조된 전극을 사용해야 합니다. 판 두께 증가, 수소 충전 증가 및 용접 구속으로 용접 직후에 수소 유출을 위한 소킹을 권장합니다.
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일반 참고 사항 | 이 재료 데이터 시트에서 다루지 않은 특정 요구 사항이 강철의 의도된 용도 또는 가공으로 인해 충족되어야 하는 경우 주문하기 전에 이러한 요구 사항에 동의해야 합니다. 이 기술 데이터 시트의 정보는 제품 설명입니다. 이 물질 데이터 시트는 불규칙한 간격으로 업데이트됩니다. 현재 버전은 공장에서 사용하거나 www.dillinger.de에서 다운로드할 수 있습니다.
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열처리 | 구조 구성요소의 특성은 응력 제거 열처리로 변경될 수 있습니다. 응력 제거 열처리는 특성의 심각한 손상 없이 최대 온도 560°C(1040°F) 및 최대 유지 시간 60분에서 수행할 수 있습니다. 더 높은 응력 완화 온도 또는 더 긴 유지 시간을 적용해야 하는 경우 주문하기 전에 지정해야 합니다. 요청 시 전달된 플레이트에 대한 적절한 응력 제거 온도의 확인이 가능할 수 있습니다.
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열간 성형 |
560°C(1040°F)의 온도가 초과되면 초기 템퍼링이 변경되어 기계적 특성에 영향을 미칩니다. 초기 특성을 회복하려면 새로운 담금질 및 템퍼링이 필요합니다. 그러나 성형된 공작물 또는 부품의 수냉식 냉각은 종종 판 압연기에서 원래의 담금질보다 덜 효과적이어서 제작자가 필요한 특성을 다시 설정할 수 없으므로 열간 성형이 적합하지 않을 수 있습니다. 이와 관련하여 열간 성형이 필요한 모든 경우 주문하기 전에 철강 생산자에게 문의하는 것이 좋습니다. 마지막으로 적절한 열처리를 통해 강철에 필요한 값을 얻는 것은 제작자의 책임입니다.
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기타 | DILLIMAX 550 E는 6 ~ 200mm(1/4 ~ 8인치)의 두께로 제공될 수 있습니다. 일반적인 치수 프로그램과 다른 치수는 요청 시 가능합니다.
판 식별:달리 합의하지 않는 한, 표시는 최소한 다음 정보가 포함된 저응력 강철 스탬프로 수행됩니다.
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처리 방법 | 전체 가공 및 적용 기술은 이 강철로 만든 제품의 신뢰성에 근본적으로 중요합니다. 사용자는 자신의 디자인, 구성 및 가공 방법이 재료와 일치하고 제작자가 준수해야 하는 최신 기술에 부합하며 의도된 용도에 적합한지 확인해야 합니다. 고객은 재료 선택에 대한 책임이 있습니다. EN 1011-2(용접) 및 CEN/TR 10347(성형)에 따른 권장 사항을 준수해야 합니다. 직업 안전에 관한 국가 규정은 의무 사항입니다. 화염 절단, 용접, 기계 가공 및 DILLIMAX의 구조적 특성에 대한 자세한 지침은 "MAKE SAVESINGS WITH HIGH STRENGTH STEELS – DILLIMAX" 기술 정보에 제공됩니다.
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표면 상태 | 표면 품질:달리 합의하지 않는 한 사양은 EN 10163, 클래스 A2를 따릅니다.
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테스트 |
주변 온도에서의 인장 시험 – 횡방향 시험편 주변 온도에서 제품 표면에 수직인 인장 시험EN 10164(품질 등급 Z15, Z25 또는 Z35) 또는 해당 표준에 따라 제품 표면에 수직으로 개선된 변형 특성은 주문에 따라 동의할 수 있습니다. 인장 및 충격 테스트는 EN 10025-6에 따라 열 및 40t당 한 번 수행됩니다. 요청 시 모든 열처리된 판에 대한 테스트가 가능할 수 있습니다. 시험편은 EN 10025의 파트 1과 6에 따라 채취 및 준비됩니다. 인장 시험은 EN ISO 6892-1에 따라 게이지 길이 Lo =5.65⋅√So 각각 Lo =5·do의 시편에서 수행됩니다. ASTM A370에 따른 인장 시험에 동의할 수 있습니다. 충격 테스트는 2mm 스트라이커를 사용하여 EN ISO 148-1에 따라 Charpy-V-시편에 대해 수행됩니다. 달리 합의하지 않는 한, 시험은 횡방향 시험편에 대해 해당 품질의 최저 온도에서 수행한다. 달리 동의하지 않는 한, 테스트 결과는 EN 10204에 따라 검사 인증서 3.1에 문서화됩니다.
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공차 | 달리 합의하지 않는 한, 허용 오차는 EN 10029에 따라 두께에 대해 클래스 A, 최대 평탄도 편차에 대해 표 4, 강철 그룹 H에 따릅니다. 주문 전 요청 시 더 작은 평탄도 편차가 가능할 수 있습니다.
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금속
DIWETEN 460+M은 내대기식성이 향상된 고강도 미세 입자 구조용 강재입니다. 화학 성분으로 인해 이 재료는 일반 구조용 강철과 비교하여 대기 부식에 대한 내성이 향상된 녹청을 발생시킵니다. DIWETEN 460+M은 출고 시 배송 조건(최저 두께 범위 참조)에서 최소 항복 강도가 460 MPa입니다. 열기계 압연 공정은 합금 원소를 적게 사용하여 탄소 당량을 낮추어 동일한 강도의 정규화된 내후성 강에 비해 용접성을 향상시킵니다. 속성 일반 속성 값 댓글 탄소 등가물(CET) 0.25 [-] 일반적인
DIWETEN 355+M은 대기 내식성이 개선된 미세 입자 구조용 강재입니다. 화학 성분으로 인해 이 재료는 일반 구조용 강재에 비해 대기 부식에 대한 내성이 향상된 녹청을 발생시킵니다. DIWETEN 355+M은 출고 시 배송 조건(최저 두께 범위 참조)에서 최소 항복 강도가 355 MPa입니다. 열기계 압연 공정은 합금 원소를 적게 사용하여 탄소 당량을 낮추어 동일한 강도의 정규화된 내후성 강에 비해 용접성을 향상시킵니다. 속성 일반 속성 값 댓글 탄소 등가물(CET) 0.22 [-] 일반적인 두께 값