Q235A je čínská ocel, která patří do kategorie uhlíkové konstrukční oceli. „Q“ v Q235A znamená „výtěžnost“ a číslo 235 představuje mez kluzu materiálu, která je 235 MPa. "A" v Q235A znamená, že ocel má nižší obsah uhlíku a mírně horší mechanické vlastnosti než Q235B.
Q235B je další jakost oceli v rodině Q235, která se od Q235A liší mechanickými vlastnostmi a chemickým složením. Q235B je často považován za silnější a všestrannější variantu než Q235A.
Hlavní rozdíl mezi ocelovými deskami Q235A a Q235B spočívá v tom, že Q235B vyžaduje povinný rázový test při 20 stupních (pokojová teplota) na houževnatost, což Q235A nepotřebuje, což vede k lepšímu výkonu při nízkých{5}}teplotách pro třídu B spolu s mírně přísnějšími limity uhlíku (0,2 % oproti 0,22 % vs. max. 0,05 % a síry max. Q235B kvalitnější{11}}tvrdší ocel pro náročné aplikace.
Chemické složení:
|
Stupeň |
C % |
Si % |
Mn % |
P % |
S % |
|
Q235A |
Menší nebo rovno 0,22 |
Menší nebo rovno 0,35 |
Menší nebo rovno 1,4 |
Menší nebo rovno 0,045 |
Menší nebo rovno 0,050 |
|
Q235B |
Menší nebo rovno 0,20 |
Menší nebo rovno 0,35 |
Menší nebo rovno 1,4 |
Menší nebo rovno 0,045 |
Menší nebo rovno 0,045 |
Mechanické vlastnosti:
| Vlastnictví | Q235A (typické) | Q235B (typické) |
|---|---|---|
| Mez kluzu (nominální) | 235 MPa (konstrukční základ pro název třídy) | 235 MPa |
| Pevnost v tahu (typická) | ~370–500 MPa (závisí na tloušťce/procesu) | ~370–500 MPa (podobný rozsah) |
| Prodloužení (A %) | ~20–26 % (liší se podle tloušťky) | ~20–26 % (podobně nebo mírně lepší při nízké teplotě) |
| Rázová houževnatost | Není specifikováno normou pro A; se liší podle mlýna | Určeno při 0 stupních (běžně minimum Charpyho V-zářezu, např. ~27 J) |
| Tvrdost | Typický rozsah tvrdosti měkké-oceli; není primární specifikace | Podobné jako Q235A při podobném zpracování |
Ocel Q235B má lepší mechanické vlastnosti, a to díky přísným požadavkům na rázový test při pokojové teplotě (V-zářez). Naproti tomu mechanické vlastnosti oceli Q235A jsou mírně horší. Kromě toho existují rozdíly v nárazových zkouškách pro různé třídy oceli Q235. Například oceli Q235C a Q235D musí být podrobeny rázové zkoušce při specifických teplotách a musí splňovat odpovídající požadavky na pevnost. Tyto rozdíly jsou zásadní pro hodnocení vlastností oceli v praktických aplikacích.
Oblasti použití:
Ocel Q235A se často používá ve stavu válcovaném za tepla- a její válcované ocelové profily, ocelové tyče, ocelové desky a ocelové trubky se široce používají při výrobě různých svařovaných konstrukčních dílů, mostů a běžných strojních součástí, jako jsou šrouby, spojovací tyče, nýty, objímky a spojovací tyče.
Spirálové ocelové trubky Q235B jsou široce používány, pokrývají zásobování vodou, ropu, zemní plyn a městskou výstavbu.
Svařitelnost a tvarovatelnost:
Vzhledem k různému obsahu uhlíku se Q235A obecně snáze svařuje a tvaruje než Q235B. Vyšší tažnost snižuje pravděpodobnost zlomení nebo prasknutí Q235A při ohýbání a natahování.
Vyšší pevnost v tahu Q235B jej však činí odolnějším vůči deformaci při zatížení, takže Q235B má výhodu oproti Q235A ve strukturálních aplikacích.
Odolnost proti korozi:
Zatímco Q235A i Q235B mají podobnou odolnost proti korozi, Q235B je o něco odolnější vůči atmosférické korozi než Q235A díky vyššímu obsahu manganu. Mangan pomáhá zlepšit odolnost oceli vůči korozi, takže Q235B může být odolnější v některých aplikacích v drsném prostředí.
Jednoduše řečeno
Přemýšlejte o tom takto: Q235A je základní verze, vhodná pro obecné konstrukce. Q235B je mírně vylepšená verze s lepší houževnatostí při nízkých-teplotách a přísnějšími limity nečistot (méně síry), díky čemuž je lepší pro kritičtější díly, které musí odolávat chladu nebo namáhání bez praskání.







