Aço estrutural: fresar-perfis diretos, placas e seções personalizadas

 

O aço estrutural forma a estrutura de suporte-para a construção industrial moderna, a infraestrutura civil e a fabricação de equipamentos pesados. O material depende de equilíbrio químico preciso e desempenho mecânico rigoroso - principalmente resistência ao escoamento (ReH ou Rp0.2), resistência à tração (Rm), alongamento (A5) e resistência ao impacto de entalhe Charpy V-(KV) em temperaturas operacionais especificadas.


A seleção de aço estrutural requer a correspondência entre classes de aço, tolerâncias de laminação, perfis dimensionais e propriedades de seção-transversal com cálculos estruturais. As opções de fresagem variam de seções estruturais-laminadas a quente padrão (vigas, canais, ângulos) e placas de aço estrutural até seções H- soldadas personalizadas e perfis revestidos de zinco-alumínio-magnésio (ZAM).


Todos os materiais passam por processos de laminação térmica-mecânica controlada, análise de calor de fusão rastreável e verificação dimensional de acordo com as especificações ASTM, EN, ISO e JIS.

 

 
  • Ângulo de aço
    Cantoneiras de aço estrutural-laminadas a quente (configurações de pernas iguais e desiguais) servem como perfis de suporte de carga primários-na construção, fabricação de torres e estruturas de
  • Canal de Aço
    Canais de aço estrutural-laminados a quente e{1}}formados a frio apresentam um perfil de flange paralelo ou cônico projetado para resistência à flexão e estrutura estrutural.
  • Eu faço viga de aço
    Vigas I-de aço laminado a quente proporcionam alto módulo de seção ao longo do eixo vertical primário, otimizando a eficiência do material contra forças de flexão em estruturas estruturais.
  • Viga H de aço
    As vigas estruturais H-laminadas a quente apresentam amplas flanges paralelas e uma alma perpendicular formando uma seção em H.
 
Gama de Produtos
 

Categoria de seção

Tipos e perfis de produtos

Faixa Dimensional/Espessura

Processo de fabricação padrão

Formas Estruturais Pesadas

Vigas de flange largas (formas W{0}}), vigas I- (IPE, IPN), vigas universais (UB, UC), canais (PFC, UPN), ângulos (iguais/desiguais)

Profundidade: 80 mm - 1000 mm

Espessura do flange: 5 mm - 45 mm

Laminado-a quente (sem costura), endireitado

Pratos Médios e Pesados

Placas estruturais, placas de liga de alta-baixa{1}}resistência (HSLA), placas resistentes à abrasão-, placas de vasos de pressão

Espessura: 6 mm - 300 mm

Largura: 1500 mm - 4200 mm

Laminados-a quente, normalizados, TMCP, Q&T (temperados e temperados)

Seções Ocas Estruturais (HSS)

Tubulação quadrada (SHS), retangular (RHS), circular (CHS)

Espessura da parede: 2,0 mm - 30.0 mm

Diâmetro externo/lateral: 20 mm - 1200 mm

ERW, SAW, sem emenda, moldado a frio-, quente-acabado

Seções-formadas e revestidas a frio

C-Terças, Z-Terças, canais de chapéu, trilhos de montagem solar

Espessura: 1,0 mm - 6.0 mm

Altura do perfil: 80 mm - 400 mm

Conformação Contínua a Frio (GI, ZAM, HDG Revestido)

Membros-construídos/fabricados

Vigas H- soldadas pesadas, colunas em caixa, vigas cônicas, vigas de guindaste

Altura da teia até 3000 mm

Espessura da placa até 100 mm

Soldagem por Arco Submerso (SAW), Montagem e Endireitamento Automático

 

Principais características do produto
 

Rendimento calculado-para-Relação de tração (Re/Rm)

Mantém a deformação plástica previsível antes da fratura sob condições de sobrecarga (normalmente Re/Rm<= 0.85 for seismic-rated grades).

Steel Flat Bar
I Beam Steel

Valores Equivalentes de Carbono Controlado (CEV/CET)

Formulado por meio de química de baixo-carbono para garantir soldagem-em campo livre de trincas usando parâmetros de pré-aquecimento padrão de acordo com AWS D1.1/EN 1011.

Resistência ao entalhe em baixa-temperatura

Resistência a impacto abaixo de{0}}zero até -50 °C (mínimo de 27 J) para estruturas árticas e carregamento dinâmico offshore.

I Beam Steel
Steel Angle

Condicionamento e descalcificação de superfície

A desincrustação hidráulica de alta-pressão durante a laminação a quente produz condições de superfície limpas adequadas para limpeza imediata por jateamento (Sa 2.5) e aplicação de shop primer.

Homogeneidade Mecânica Direcional

O processamento termomecânico controlado (TMCP) minimiza a anisotropia, oferecendo propriedades uniformes do eixo Z-(através da-espessura) para evitar rasgos lamelares em juntas soldadas pesadas.

Steel Angle
Steel Flat Bar

Opções de resistência à corrosão

A galvanização-por imersão a quente (até 610 g/m2) e os revestimentos contínuos de zinco-alumínio-magnésio (ZAM) fornecem proteção de borda auto-reparável em ambientes costeiros (C4/C5).

 

 

Especificações principais

 

Steel Angle

 

Tolerâncias dimensionais e geométricas

Espessura da Placa (T):6 mm a 300 mm (tolerância conforme EN 10029 Classe A/B/C/D ou ASTM A6)


Largura da Placa (W):1500 mm a 4200 mm


Tolerância de planicidade: <= 3 mm/m to <= 6 mm/m


Métricas da seção-transversal da viga:

  • Ix, Iy: Momento de Inércia (rigidez flexural em torno dos eixos X/Y)
  • Sx, Sy: Módulo de Seção Elástica (cálculos de tensão de flexão)
  • Rx, Ry: Raio de giração (critérios de flambagem da coluna)

 

Matriz de propriedades de materiais

 

Parâmetro/Métrica

Valor padrão/condição de teste

Norma Técnica Aplicável

Faixa de limite de rendimento (ReH)

235 MPa - 960 MPa

ASTM A370, ISO 6892-1

Faixa de resistência à tração (Rm)

360 MPa - 1100 MPa

ASTM A370, ISO 6892-1

Alongamento na Ruptura (A5)

14% - 26% (depende da nota)

ISO 6892-1

Energia de Impacto (KV)

27 J - 50 J em +20 graus C, 0 graus C, -20 graus C, -50 graus C

ISO 148-1, ASTM E23

Carbono Equivalente (CEV)

<= 0.38% - 0.45% (CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15)

AWS D1.1, EN 10025-1

Tolerâncias Dimensionais

Placas Estruturais: EN 10029 / ASTM A6

Seções: EN 10034 / ASTM A6

EN 10029, ASTM A6

Classificações de superfície

Classe A, B, C (limites-de reparo de defeitos subsuperficiais)

EN 10163-2

Propriedades-de direção Z

Z15, Z25, Z35 (Redução percentual de área)

EN 10164, ASTM A770

 

Notas e padrões
 

Sistema Padrão

Classe de aço

Rendimento mínimo. (MPa)

Resistência à tração (MPa)

Equivalente Internacional

Metalurgia Primária / Processo

EN 10025-2

S235JR/J2

235

360 - 510

ASTM A36/JIS SS400

Aço estrutural não{0}}ligado, laminado-a quente

EN 10025-2

S355JR/J2/K2

355

470 - 630

ASTM A572 Gr 50/JIS SM490

Aço estrutural-de alto rendimento, sem liga

EN 10025-3/4

S355N / M

355

470 - 630

ASTM A572 Gr 50

Aço de grão fino-normalizado/TMCP

EN 10025-6

S690QL

690

770 - 940

ASTM A514

Aço temperado e revenido-de alta resistência

ASTM A36

Aço Estrutural

250 (36 ksi)

400 - 550

EN S235JR

Aço estrutural de carbono para construções aparafusadas/soldadas

ASTM A572

Nota 50/60

345 (50 ksi)

450 minutos.

PT S355N

Aço HSLA com microliga de columbio-vanádio-

ASTM A992

Formas largas de flange

345 - 450

450 minutos.

PT S355JR

Aço de formato padrão com relação Re/Rm controlada

ASTM A588

Grau A/B

345 (50 ksi)

480 minutos.

EN S355J2WP / Corten B

Aço resistente à corrosão atmosférica-(intempéries)

 

Aplicativos

 

Edifícios pré{0}}projetados (PEB) e armazéns industriais:Estruturas estruturais primárias, vigas de portal, vigas descontroladas de guindaste, terças de telhado C/Z formadas a frio-e vigas de parede.


Máquinas Pesadas e Equipamentos de Terraplenagem:Placas-resistentes à abrasão e de alto{1}}rendimento (S690QL, Q690D) para lanças de escavadeiras, estruturas de chassis, carrocerias de caminhões basculantes de mineração e lanças telescópicas de guindastes.


Racks de utilidades solares e estruturas fotovoltaicas:Seções laminadas a frio-de alumínio-magnésio (ZAM) contínuas-revestidas de zinco, postes de aterramento e suportes de inclinação projetados para serviço externo sem pintura por 25 anos.


Infraestrutura Civil e Pontes:Placas TMCP de alta-resistência (S355ML, S460ML) e vigas de flange largas e pesadas para vigas de pontes rodoviárias, viadutos ferroviários e juntas de expansão sob carregamento cíclico dinâmico.


Plataformas offshore de petróleo e gás:Placas pesadas testadas no-eixo Z (Z25/Z35) para pernas de jaqueta, nós tubulares, módulos de convés e peças de transição de fundação de turbinas eólicas que resistem à fadiga marítima severa.

I Beam Steel

 

Qualidade e Inspeção
H Beam Steel
Steel Channel
Steel T Section
H Beam Steel

Todas as execuções de produção passam por rigorosos procedimentos de controle de qualidade registrados sob um Sistema de Gestão de Qualidade certificado pela ISO 9001. As matérias-primas são totalmente rastreáveis, desde a produção de ferro gusa de alto-forno e forno de oxigênio básico (BOF) / forno de arco elétrico (EAF) até as etiquetas finais do pacote.


Fluxo de fabricação e garantia de qualidade

  • Matéria Prima: Minério de Ferro / Sucata de Aço
  • Fusão e Refino: Vaso BOF / EAF e Desgaseificação a Vácuo
  • Fundição Contínua: Fundição de Laje / Bloom / Tarugo
  • Laminação a quente / TMCP: reaquecimento e laminador-de passes múltiplos
  • Resfriamento e acabamento: endireitamento, corte e dimensionamento
  • Destrutivo/END: Ensaios Mecânicos, Ultrassônicos (UT), END de Superfície
  • Embalagem final: certificados de estêncil, empacotamento e moinho


Controles de qualidade da fábrica e protocolo END
Análise Química de Calor:Verificação por espectrometria de emissão óptica (OES) dos níveis de C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, V, Cu, N e Boro para bloquear alvos equivalentes de carbono antes da fundição.


Ensaios Mecânicos (Destrutivos):

  • Temperatura ambiente e testes de tração abaixo de zero de acordo com a ISO 6892-1.
  • Charpy V-Teste de impacto de entalhe de acordo com ISO 148-1 em transições de temperatura especificadas (-20 °C a -50 °C).
  • Através de testes de tração na direção de-espessura Z-de acordo com EN 10164 para evitar rasgos lamelares.


Testes não-destrutivos (END):

  • Ultrasonic Testing (UT): Automated inline or manual offline UT according to EN 10160 (Classes S1/E1 through S3/E4) or ASTM A578 for internal lamination detection in plates >= 10 milímetros.
  • Inspeção de defeitos de superfície: Teste de partículas magnéticas (MT) ou teste de líquido penetrante (PT) em bordas cortadas e chanfros.


Controle Dimensional e Planicidade:A varredura a laser e os medidores automatizados verificam perfis de-seções transversais, esquadria-de{2}}flange, curvatura, varredura e tolerâncias de espessura de acordo com EN 10029 / ASTM A6.


Certificados e Conformidade:Certificados de teste de materiais (MTC) fornecidos de acordo com EN 10204 Tipo 3.1 ou 3.2 (inspeção-de terceiros pela SGS, TUV, Bureau Veritas ou Lloyd's Register). Marcação CE completa-em conformidade com EN 1090-1 / EN 10025.

 

Opções de fornecimento e personalização
 
H Beam Steel

Serviços de processamento de moinho

Corte de precisão:Corte CNC de oxicorte-combustível, corte a plasma (corte limpo de até 80 mm), corte de seção com serra de fita e perfilamento a laser de alta-precisão.


Preparação para biselamento e solda:Preparação de chanfros simples-V, duplo-V e J-em bordas de placas e extremidades de vigas usando fresadoras de bordas mecânicas automatizadas.


Tratamento e revestimento de superfície:

  • Jateamento automático conforme ISO 8501-1 Classe Sa 2.5 / Sa 3.0.
  • Aplicação de shop primers soldáveis ​​(epóxi rico em zinco, primer de óxido de ferro) em espessuras de camada de 15 um a 30 um.
  • Galvanização por{0}imersão a quente em lote em conformidade com ASTM A123/ISO 1461.


Conformação e dobra a frio:Laminação de placas em cascas cilíndricas, flexão de seções (cambagem de vigas, canais de enrolamento) e perfilagem de terças-com padrões de perfuração-automatizados.

Especificações logísticas de embalagem e envio

Pratos:Enviado solto ou amarrado com aço-em patins de madeira com intercalações de papel-inibidoras de ferrugem; bordas expostas protegidas com protetores de bisel de aço.


Perfis e seções:Pacotes nus amarrados com cintas de aço de alta{0}}tração; levantar pesos configurados para atender aos limites do guindaste portuário (normalmente 2,0 a 5,0 toneladas métricas por levantamento).


Embalagem para exportação:Envoltório de filme anti-ferrugem VCI, folhas de plástico e protetores de canto de borda para frete marítimo em contêineres fracionados ou de rack-superior/plano-aberto.

Steel Channel

 

O que os compradores devem fornecer

Fornecer requisitos completos de engenharia durante o estágio inicial de RFP reduz os turnos de esclarecimento técnico e acelera a programação da usina.
Lista de verificação técnica de RFQ

Grau e padrão do material:(Por exemplo, S355J2+N de acordo com EN 10025-2, ASTM A572 Gr 50)

Designação do perfil/especificações da placa:(Ex: HEB 300, W14x90, Placa 25mm x 2500mm)

Quantidade:Peso (toneladas métricas) ou contagem de peças por comprimento

Condição de entrega:(Como-laminado, normalizado +N, termomecânico +M, Q&T +QT)

Critérios de teste de impacto:(Temperatura de teste, limite mínimo de Joule, por exemplo, -20 graus C / 27 J)

Classe de END e defeitos:(Por exemplo, UT de acordo com EN 10160 Classe S1/E1, teste de direção-Z)

Processamento Secundário:(Ângulos chanfrados, padrões de furos de parafusos, jateamento, primer)

Certificação e Inspeção:(EN 10204 3.1 ou 3.2 com agência de inspeção TPA)

Porto de destino e Incoterms:(FOB, CFR, CIF com requisitos de taxa de descarga)

 

 

Perguntas frequentes

 

P: Qual é a diferença prática entre laminação normalizada (+N) e laminação termomecânica (+M)?

R: A laminação normalizada (+N) atinge o refinamento do grão por meio da laminação final dentro da faixa de temperatura de normalização ou submetendo o aço ao tratamento térmico de normalização pós-laminação. Isso garante propriedades uniformes após operações de conformação-a quente durante a fabricação.
A laminação termomecânica (+M) combina deformação controlada em faixas específicas de temperatura com resfriamento acelerado. Esse processo produz maior resistência e tenacidade com menores equivalentes de carbono (CEV), otimizando a soldabilidade sem tratamento térmico pós{2}}soldagem. No entanto, os aços +M não podem ser formados-a quente acima de 580 graus C após a entrega-sem perder resistência.

P: Como seleciono entre as classes EN S355JR, S355J0 e S355J2?

R: A seleção depende da temperatura operacional mais baixa esperada e dos riscos de impacto estrutural:
S355JR: Impacto testado a +20 graus C (mínimo de 27 J). Adequado para estruturas internas ou ambientes-com clima controlado.
S355J0: Impacto testado a 0 graus C (mínimo de 27 J). Usado para estruturas externas em climas moderados.
S355J2: Impacto testado a -20 graus C (mínimo de 27 J). Necessário para estruturas expostas, climas frios, carregamento dinâmico e seções soldadas pesadas propensas a tensões de restrição.

P: Qual classe de propriedade de-espessura (direção-Z) deve ser especificada para conexões soldadas pesadas?

R: Para juntas T- soldadas, juntas de canto ou juntas cruciformes onde a espessura da placa excede 25 mm e a restrição de contração é alta, especifique o desempenho do eixo-Z de acordo com EN 10164 ou ASTM A770:
Z15: Redução mínima de área de 15%; aceitável para condições de restrição leve.
Z25: Redução mínima de área de 25%; especificação padrão para nós estruturais pesados ​​e vigas de pontes.
Z35: Redução mínima de área de 35%; necessário para pernas de jaqueta offshore críticas, pistas de guindaste pesadas e placas de flange grossas sujeitas a graves riscos de ruptura lamelar.

P: Vigas e placas de comprimento-personalizado podem ser encomendadas diretamente da fábrica para minimizar a perda de sucata?

R: Sim. As fresadoras podem fornecer perfis de comprimento personalizado (normalmente até 18,0 ou 24,0 metros) e cortar placas-sob-dimensionadas com base em encaixes estruturais. As tolerâncias de pedido são normalmente -0/+50 mm para comprimentos de fresagem ou -0/+5 mm para extremidades serradas com precisão. Quantidades mínimas de pedido (MOQ) aplicam-se por campanha de rolamento de calor e tamanho.

 

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