Informations de base
Standard:EN 10210
Nuance d'acier :S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S355K2H
Méthode de fabrication :ERW (soudage par résistance), SMLS (sans soudure), LSAW (soudage à l'arc longitudinalement submergé)
Forme:Rectangulaire, Carré, Cercle
Spécification:
Tuyau rectangulaire :taille : 20*30-1500*1 000 mm épaisseur de paroi : 1,2-50 mm
Tuyau carré :taille : 20*20-1200*1 200 mm épaisseur de paroi : 1,3-50 mm
Tuyau circulaire :taille : 1/2 - 24 pouce épaisseur de paroi : 5-50 mm
Longueur:6 m/12 m, dépend également des exigences
Extrémité du tuyau: extrémité plate/extrémité chanfreinée/rainure/filetage
Revêtement: Noir/ vernis/ 3PE/ galvanisé/ revêtement époxy fondu
EN10210 est une norme européenne harmonisée qui spécifie les conditions techniques de livraison des profilés creux structurels thermoformés, y compris les sections transversales rondes, carrées et rectangulaires, soudées et sans soudure.
La norme EN10210 spécifie les conditions techniques de livraison des tubes en acier de construction laminés à chaud en acier non allié et à grains fins, largement utilisés dans les structures de bâtiments, la fabrication de machines, la construction automobile, les champs de pétrole et de gaz, etc.

Composition chimique
| Acier profilé creux non allié pour structure en acier | |||||||
| Analyser la composition chimique des produits d'épaisseur nominale inférieure ou égale à 65 mm | |||||||
| GRADE | COMPOSITION % MAX | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | ||
| Épaisseur nominale Inférieure ou égale à 40 mm | 40 mm < Épaisseur nominale inférieure ou égale à 65 mm | ||||||
| S235JRH | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| S275J0H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S275J2H | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | - |
| S355J0H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S355J2H | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - |

La norme EN10210 réglemente strictement la composition chimique du tube en acier, qui comprend le carbone (C), le silicium (Si), le manganèse (Mn), le phosphore (P), le soufre (S), l'azote (N) et d'autres éléments. La teneur en ces éléments affecte directement les propriétés mécaniques et les propriétés de traitement du tube en acier.
- Carbone (C) : Le carbone est le principal élément qui détermine la résistance et la dureté de l'acier.
- Silicium (Si) : Le silicium est principalement utilisé comme désoxydant dans l'acier, ce qui contribue à améliorer la résistance et la dureté de l'acier.
- Manganèse (Mn) : Le manganèse est un élément important pour améliorer la résistance et la dureté de l'acier, et contribue également à éliminer les effets néfastes du soufre.
- Phosphore (P) et soufre (S) : Le phosphore et le soufre sont des éléments nocifs de l'acier, qui vont réduire la plasticité et la ténacité de l'acier. La norme EN10210 impose des limites strictes sur le contenu de ces deux éléments.
- Azote (N) : L'azote présent dans l'acier peut entraîner un phénomène de vieillissement, affectant les performances de l'acier.

Comment s'assurer que la composition chimique répond aux exigences de la norme ?
1. Analyse de fusion: Dans le processus de production, le tube en acier doit être fondu pour garantir que sa composition chimique répond aux exigences de la norme EN10210.
2. Analyse du produit fini: En plus de l'analyse de fusion, l'analyse de la composition chimique du tube en acier fini est également requise pour vérifier s'il répond aux exigences de la norme.
3. Contrôle qualité: Dans l'ensemble du processus de production, il est nécessaire de contrôler strictement la qualité des matières premières, du processus de production et des produits finaux pour garantir la cohérence et la stabilité de la composition chimique.
4. Certificat d'essai: La norme EN10210 exige un certificat d'essai pour prouver que la composition chimique et les propriétés mécaniques du tube en acier répondent aux exigences de la norme.
Exigence physique
| Propriétés mécaniques des aciers non alliés | |||||
| GRADE | Limite d'élasticité | Résistance à la traction | |||
| Épaisseur nominale Inférieure ou égale à 16 | 16<Épaisseur nominale Inférieure ou égale à 40 | 40<Épaisseur nominale Inférieur ou égal à 65 | Épaisseur nominale <3 | 3 Inférieure ou égale à Épaisseur nominale Inférieure ou égale à 65 | |
| S235JRH | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 |
| S275J0H | 275 | 265 | 255 | 430-580 | 410-560 |
| S275J2H | |||||
| S355J0H | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 |
| S355J2H | |||||
Instructions
Limite d'élasticité
La limite d'élasticité est la contrainte maximale qu'un matériau peut supporter avant de devenir plastique. Pour les matériaux métalliques, la limite d'élasticité est un indice de propriété mécanique important, qui marque la limite de transformation du matériau de la déformation élastique à la déformation plastique.
Sur une courbe contrainte-déformation, la limite d'élasticité correspond généralement à un point spécifique de la courbe, la limite d'élasticité. Pour de nombreux métaux, la limite d’élasticité est une caractéristique distincte qui apparaît comme un point d’inflexion ou un plateau sur une courbe. À ce stade, le matériau commence à subir une déformation plastique, et la déformation se poursuit même si la contrainte n’augmente plus.

Résistance à la traction
La résistance à la traction est la quantité de contrainte à laquelle un matériau est soumis lors d'un essai de traction. Il s’agit d’un indice de propriété mécanique important pour mesurer la résistance à la rupture par traction des matériaux.
Lorsqu'un essai de traction est effectué, l'échantillon de matériau est étiré jusqu'à ce qu'il se brise. La résistance à la traction correspond généralement au point le plus élevé de la courbe contrainte-déformation, indiquant la contrainte maximale qu'un matériau peut supporter avant de se rompre. Lorsque la résistance à la traction est atteinte, le matériau se brise ou est détruit.

Applications et avantages des tuyaux sans soudure EN10210 :

Champ d'application
- Domaine d'ingénierie des structures :
Les tubes en acier sans soudure EN10210 jouent un rôle important dans l'ingénierie structurelle telle que la construction, les ponts, les machines et les équipements. Sa haute résistance et son excellente soudabilité en font un choix idéal pour les composants structurels.
- Système hydraulique :
Les tuyaux en acier sans soudure EN10210 sont largement utilisés dans les tuyaux et les connecteurs des systèmes hydrauliques. Sa haute précision et sa résistance à la pression lui permettent de répondre aux besoins du transport de liquides sous haute pression.
- Industrie pétrolière et gazière :
Les tubes en acier sans soudure EN10210 sont utilisés dans les systèmes de pipelines pour le transport de pétrole et de gaz dans l'industrie pétrolière et gazière. Sa résistance à la corrosion et ses propriétés d’étanchéité élevées en font le premier choix pour ces industries.
- Échangeurs de chaleur et chaudières :
Les tubes en acier sans soudure EN10210 sont largement utilisés dans les échangeurs de chaleur et les chaudières pour le transfert de fluides à haute température. Sa résistance élevée aux températures et à la pression lui permet de répondre aux besoins de ces conditions de travail particulières.
avantage
- Haute résistance :
Le matériau des tuyaux en acier sans soudure conforme à la norme EN10210 présente une résistance élevée et peut résister à une pression plus élevée et à des charges lourdes.
- Bonne soudabilité :
Le matériau des tuyaux en acier sans soudure conforme à la norme EN10210 a une bonne soudabilité et est facile à fabriquer et à installer.
- Résistance à la corrosion :
Les tubes en acier sans soudure conformes à la norme EN10210 sont fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion et peuvent être utilisés pendant une longue période dans des environnements difficiles.
- Haute précision :
Le tube en acier sans soudure standard EN10210 a un contrôle strict de la taille et de la géométrie, avec une précision et une stabilité élevées.
- Bonnes propriétés mécaniques :
Le tube en acier sans soudure EN10210 a une bonne ténacité et des propriétés mécaniques fiables, qui peuvent répondre aux besoins de diverses conditions de travail.


Quels sont les avantages du tuyau EN10210 par rapport aux autres matériaux ?
1. Haute résistance :
Le matériau des tuyaux en acier sans soudure conforme à la norme EN10210 présente une résistance élevée et peut résister à une pression plus élevée et à des charges lourdes.
2. Bonne soudabilité :
Le matériau des tuyaux en acier sans soudure conforme à la norme EN10210 a une bonne soudabilité et est facile à fabriquer et à installer.
3. Résistance à la corrosion :
Les tubes en acier sans soudure conformes à la norme EN10210 sont fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion et peuvent être utilisés pendant une longue période dans des environnements difficiles.
4. Haute précision :
Le tube en acier sans soudure standard EN10210 a un contrôle strict de la taille et de la géométrie, avec une précision et une stabilité élevées.
5. Bonnes propriétés mécaniques :
Le tube en acier sans soudure EN10210 a une bonne ténacité et des propriétés mécaniques fiables, qui peuvent répondre aux besoins de diverses conditions de travail.
6. Largement utilisé :
Les tubes en acier sans soudure EN10210 sont largement utilisés dans l'ingénierie des structures, les systèmes hydrauliques, l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que dans les échangeurs de chaleur et les chaudières. Sa résistance à la corrosion et ses propriétés d’étanchéité élevées en font le premier choix pour ces industries..
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