
EN 10219 TUBO DE AÇO
EN 10219 é uma norma europeia que especifica os requisitos para seções ocas estruturais soldadas a frio feitas de aços não ligados e de grão fino sem tratamento térmico. Essas seções são utilizadas na construção, engenharia civil e no transporte de fluidos em diversas indústrias.
Composição Química
| Seções ocas estruturais de aços não ligados Composição química, máx.,% |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | |
| S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| S275J0H | 0.2 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
| S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
| S355J0H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
| Seções ocas estruturais de aços de grão fino Composição química, máx.,%, condição da matéria-prima N (normalizado/laminado normalizado) |
||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | N.º | V | Al(total mínimo) | Ti | Cr | Não | Mo | Cu | N | |
| S275NH | 0.2 | 0.4 | 0.5 - 1.4 | 0.035 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.35 | 0.015 |
| S275NLH | 0.2 | 0.4 | 0.5 - 1.4 | 0.03 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.35 | 0.015 |
| S355NH | 0.2 | 0.5 | 0.9 - 1.65 | 0.035 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 0.015 |
| S355NLH | 0.18 | 0.5 | 0.9 - 1.65 | 0.03 | 0.025 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 0.015 |
A composição química desses tipos de aço inclui elementos como Carbono (C), Silício (Si), Manganês (Mn), Fósforo (P), Enxofre (S) e Nitrogênio (N). Aqui está um resumo de seu significado:
- Carbono (C): Aumenta a resistência e a dureza, mas pode reduzir a ductilidade.
- Silício (Si): Auxilia na desoxidação e pode melhorar a força.
- Manganês (Mn): Aumenta a resistência e a dureza.
- Fósforo (P)eEnxofre (S): Geralmente indesejáveis, pois podem reduzir a ductilidade e a tenacidade, mas seu conteúdo é limitado nessas classes de aço.
- Nitrogênio (N): Pode melhorar a resistência, mas é controlado para evitar fragilização.
- Vestígios de elementos de liga como vanádio (V), titânio (Ti) e nióbio (Nb) também podem estar presentes para refinar o grão e melhorar o desempenho do aço.
as diferenças entre os tipos de aço J0H, J2H, JRH, NH e NLH
P:1.o que é J0H?
R:Esta designação indica que o aço foi testado quanto à resistência ao impacto em {{0}} grau e deve atender a um requisito mínimo de energia de impacto de 27 Joules. O “J0” especifica a temperatura na qual o teste de impacto é realizado e “H” indica que se trata de uma seção oca.
P: 2.o que é J2H?
R: Semelhante a J0H, mas o "J2" indica que o aço foi testado quanto à resistência ao impacto no grau -20 e deve atender a um requisito mínimo de energia de impacto de 27 Joules. Isso torna o aço J2H mais adequado para uso em ambientes mais frios, onde os materiais podem se tornar quebradiços.
P:3.o que é JRH?
R: O "JR" indica que o aço possui propriedades de impacto especificadas à temperatura ambiente, com um requisito mínimo de energia de impacto de 27 Joules. Isso normalmente é usado para classes de aço que não requerem testes em temperaturas mais baixas.
P:4.o que é NH?
R: O "N" nesta designação significa que o aço é laminação normalizada ou normalizada, o que resulta em aço de grão fino. Este processo melhora a tenacidade do aço, especialmente em temperaturas mais baixas. O "H" indica novamente que se trata de uma seção oca e que o aço deve atender a um requisito mínimo de energia de impacto de 40 Joules a -20 grau. P: 4. o que é NH?
P:5.o que é NLH?
R: Semelhante ao NH, mas com o "L" indicando que o aço foi testado quanto à resistência ao impacto no grau -50 e deve atender a um requisito mínimo de energia de impacto de 27 Joules. Isso torna o aço NLH adequado para ambientes extremamente frios.
As diferenças entre esses tipos de aço residem nas temperaturas específicas nas quais são testados quanto à resistência ao impacto e nos requisitos mínimos de energia de impacto. J{{0}}H e J2H são projetados para uso em 0 graus e -20 graus, respectivamente, enquanto JRH é para aplicações em temperatura ambiente. NH e NLH são aços de grão fino com tenacidade aprimorada, testados em -20 graus e -50 graus respectivamente, tornando-os adequados para uso em climas mais frios.
Propriedades mecânicas
| Propriedades mecânicas de perfis ocos de aço não ligado | |||||
| Designação de aço | Força de rendimento, min, psi [MPa] |
Força elástica, min,psi[MPa] |
Alongamento,mín.,% | ||
| Espessura nominal | Espessura nominal | Espessura nominal | |||
| Menor ou igual a 16 | >16 Menor ou igual a 40 | <3 | Maior ou igual a 3 Menor ou igual a 40 | Menor ou igual a 40 | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 340-470 | 24 |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 |
| S275J2H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 |
| S355J0H | 355 | 345 | 510-680 | 490-630 | 20 |
| S355J2H | 355 | 345 | 510-680 | 490-630 | 20 |
| Propriedades mecânicas de seções ocas de aços de grão fino, condição da matéria-prima N (normalizada/laminada normalizada) |
||||
| Designação de aço | Força de rendimento, min, psi [MPa] |
Força elástica, min,psi[MPa] |
Alongamento,mín.,% | |
| Espessura nominal | Espessura nominal | Espessura nominal | ||
| Menor ou igual a 16 | >16 Menor ou igual a 40 | Menor ou igual a 40 | Menor ou igual a 40 | |
| S275NH | 275 | 265 | 370-540 | 24 |
| S275NLH | 275 | 265 | 370-540 | 24 |
| S355NH | 355 | 345 | 470-630 | 22 |
| S355NLH | 355 | 345 | 470-630 | 22 |
Resistência ao escoamento: Indica a tensão mínima que pode ser aplicada ao aço antes que ele comece a se deformar plasticamente.
Resistência à tração: A tensão máxima que o aço pode suportar antes de quebrar.
Alongamento: Mede a ductilidade do aço ou sua capacidade de deformar sob tensão antes da fratura.
Energia de Impacto: Uma medida da tenacidade do aço, especialmente em temperaturas mais baixas, o que é crítico para estruturas expostas a ambientes frios.
- Força:As classes S355 têm o maior rendimento e resistência à tração, tornando-as adequadas para estruturas de suporte de carga pesada. As classes S275 oferecem um equilíbrio entre resistência e ductilidade, enquanto a S235JRH é a menos resistente, porém mais dúctil entre elas.
- Ductilidade:O S235JRH possui o maior alongamento, indicando maior ductilidade em comparação aos demais graus, que possuem alongamento mínimo de 20%.
CLIQUE AQUI➡A diferença entre EN10210 e EN10219
Comparação

- S235JRH: O menos resistente, mas mais dúctil, adequado para aplicações estruturais gerais onde a alta resistência não é crítica.
- Classes S275 (J0H e J2H): Oferece um equilíbrio entre resistência e ductilidade, sendo o S275J2H mais adequado para aplicações de baixa temperatura devido à sua melhor resistência ao impacto.
- Classes S355 (J0H e J2H): Aços de alta resistência para estruturas portantes pesadas, sendo o S355J2H mais adequado para ambientes mais frios.
- Graus NH e NLH: Aços de grão fino com tenacidade aprimorada, testados em -20 grau e -50 grau respectivamente, tornando-os adequados para uso em climas frios.
Aplicativos
As classes de aço EN 10219 são amplamente utilizadas em:
Construção:
Edifícios, pontes e torres, especialmente na forma de seções ocas como CHS, SHS e RHS.
Máquinas:
Fabricação de máquinas onde são necessárias alta resistência e durabilidade.
Infraestrutura:
Oleodutos e gasodutos, instalações de água e eletricidade e estruturas de proteção ambiental.
Esses tipos de aço oferecem uma gama de propriedades que os tornam adequados para uma variedade de aplicações, com a escolha muitas vezes dependendo dos requisitos específicos de resistência, tenacidade e resistência à temperatura.




Tag: en 10219 seção oca de aço, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço