Información básica
Estándar:EN 10210
Grado de acero:S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S355K2H
Método de fabricación:ERW (soldadura por resistencia), SMLS (sin costura), LSAW (soldadura por arco sumergido longitudinalmente)
Forma:Rectangular, Cuadrado, Círculo
Especificación:
Tubería rectangular:tamaño: 20*30-1500*1000 mm espesor de pared: 1,2-50 mm
Tubo cuadrado:tamaño: 20*20-1200*1200 mm espesor de pared: 1,3-50 mm
Tubo circular:tamaño: 1/2 - 24 pulgada espesor de pared: 5-50mm
Longitud:6m / 12m, también depende de los requisitos
Extremo de tubería: extremo plano/extremo chaflán/ranura/rosca
Revestimiento: Negro/barniz/3PE/galvanizado/revestimiento epoxi fundido
EN10210 es una norma europea armonizada que especifica las condiciones técnicas de entrega de secciones huecas estructurales termoformadas, incluidas secciones transversales redondas, cuadradas y rectangulares, tanto soldadas como sin costura.
La norma EN10210 especifica las condiciones técnicas de entrega de los tubos de acero estructural laminados en caliente de acero no aleado y de grano fino, que se utilizan ampliamente en estructuras de construcción, fabricación de maquinaria, fabricación de automóviles, yacimientos de petróleo y gas, etc.

Composición química
| Acero de sección hueca no aleado para estructura de acero. | |||||||
| Analizar la composición química de productos con espesor nominal menor o igual a 65 mm. | |||||||
| CALIFICACIÓN | COMPOSICIÓN % MÁX. | ||||||
| C | Si | Minnesota | P | S | N | ||
| Espesor nominal Inferior o igual a 40 mm | 40 mm < Espesor nominal Menor o igual a 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 norma EN10210 regula estrictamente la composición química de la tubería de acero, que incluye carbono (C), silicio (Si), manganeso (Mn), fósforo (P), azufre (S), nitrógeno (N) y otros elementos. El contenido de estos elementos afecta directamente las propiedades mecánicas y de proceso de la tubería de acero.
- Carbono (C): El carbono es el elemento principal que determina la resistencia y dureza del acero.
- Silicio (Si): El silicio se utiliza principalmente como desoxidante en el acero, lo que ayuda a mejorar la resistencia y dureza del acero.
- Manganeso (Mn): El manganeso es un elemento importante para mejorar la resistencia y dureza del acero, y también ayuda a eliminar los efectos adversos del azufre.
- Fósforo (P) y azufre (S): el fósforo y el azufre son elementos nocivos en el acero, que reducirán la plasticidad y tenacidad del acero. La norma EN10210 impone límites estrictos al contenido de estos dos elementos.
- Nitrógeno (N): El nitrógeno en el acero puede provocar un fenómeno de envejecimiento que afecta el rendimiento del acero.

¿Cómo garantizar que la composición química cumpla con los requisitos estándar?
1. Análisis de fusión: En el proceso de producción, la tubería de acero debe fundirse para garantizar que su composición química cumpla con los requisitos de la norma EN10210.
2. Análisis del producto terminado: Además del análisis de fusión, también se requiere el análisis de la composición química de la tubería de acero terminada para verificar si cumple con los requisitos de la norma.
3. control de calidad: En todo el proceso de producción, es necesario controlar estrictamente la calidad de las materias primas, el proceso de producción y los productos finales para garantizar la consistencia y estabilidad de la composición química.
4. Certificado de prueba: La norma EN10210 requiere un certificado de prueba para demostrar que la composición química y las propiedades mecánicas de la tubería de acero cumplen con los requisitos estándar.
Requisito físico
| Propiedades mecánicas de los aceros no aleados. | |||||
| CALIFICACIÓN | Fuerza de producción | Resistencia a la tracción | |||
| Espesor nominal Menor o igual a 16 | 16<Espesor nominal Menor o igual a 40 | 40<Espesor nominal Menor o igual a 65 | Espesor nominal<3 | 3 Menor o igual a Espesor nominal Menor o igual a 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 | |||||
Instrucciones
Fuerza de producción
El límite elástico es la tensión máxima que un material puede soportar antes de convertirse en plástico. Para los materiales metálicos, el límite elástico es un índice de propiedad mecánica importante, que marca el límite de la transformación del material de deformación elástica a deformación plástica.
En una curva tensión-deformación, el límite elástico generalmente corresponde a un punto específico de la curva, el límite elástico. Para muchos metales, el límite elástico es una característica distintiva que aparece como un punto de inflexión o meseta en una curva. En este punto, el material comienza a sufrir deformación plástica y la deformación continúa aunque la tensión ya no aumente.

Resistencia a la tracción
La resistencia a la tracción es la cantidad de tensión a la que se somete un material durante una prueba de tracción. Es un índice de propiedad mecánica importante para medir la resistencia a la fractura por tracción de materiales.
Cuando se realiza una prueba de tracción, la muestra de material se estira hasta romperse. La resistencia a la tracción suele corresponder al punto más alto de la curva tensión-deformación, lo que indica la tensión máxima que un material puede soportar antes de romperse. Cuando se alcanza la resistencia a la tracción, el material se romperá o destruirá.

EN10210 Aplicaciones y ventajas de tuberías sin costura:

Campo de aplicación
- Campo de la Ingeniería Estructural:
Los tubos de acero sin costura EN10210 desempeñan un papel importante en la ingeniería estructural, como la construcción, puentes, maquinaria y equipos. Su alta resistencia y excelente soldabilidad lo convierten en una opción ideal para componentes estructurales.
- Sistema hidráulico:
Los tubos de acero sin costura EN10210 se utilizan ampliamente en tuberías y conectores de sistemas hidráulicos. Su alta precisión y resistencia a la presión le permiten satisfacer las necesidades del transporte de líquidos a alta presión.
- Industria del petróleo y el gas:
Los tubos de acero sin costura EN10210 se utilizan en sistemas de tuberías para el transporte de petróleo y gas en la industria del petróleo y el gas. Su resistencia a la corrosión y sus altas propiedades de sellado lo convierten en la primera opción para estas industrias.
- Intercambiadores de calor y calderas:
Los tubos de acero sin costura EN10210 se utilizan ampliamente en intercambiadores de calor y calderas para la transferencia de fluidos a alta temperatura. Su resistencia a altas temperaturas y presiones le permite satisfacer las necesidades de estas condiciones de trabajo especiales.
ventaja
- Alta resistencia:
El material de tubería de acero sin costura estándar EN10210 tiene alta resistencia y puede soportar mayor presión y cargas pesadas.
- Buena soldabilidad:
El material de tubería de acero sin costura estándar EN10210 tiene buena soldabilidad y es fácil de fabricar e instalar.
- Resistencia a la corrosión:
Los tubos de acero sin costura estándar EN10210 están hechos de materiales resistentes a la corrosión y pueden usarse en ambientes hostiles durante mucho tiempo.
- Alta precisión:
La tubería de acero sin costura estándar EN10210 tiene un control estricto de tamaño y geometría, con alta precisión y estabilidad.
- Buenas propiedades mecánicas:
La tubería de acero sin costura EN10210 tiene buena tenacidad y propiedades mecánicas confiables, que pueden satisfacer las necesidades de diversas condiciones de trabajo.


¿Cuáles son las ventajas de la tubería EN10210 en comparación con otros materiales?
1. Alta resistencia:
El material de tubería de acero sin costura estándar EN10210 tiene alta resistencia y puede soportar mayor presión y cargas pesadas.
2. Buena soldabilidad:
El material de tubería de acero sin costura estándar EN10210 tiene buena soldabilidad y es fácil de fabricar e instalar.
3. Resistencia a la corrosión:
Los tubos de acero sin costura estándar EN10210 están hechos de materiales resistentes a la corrosión y pueden usarse en ambientes hostiles durante mucho tiempo.
4. Alta precisión:
La tubería de acero sin costura estándar EN10210 tiene un control estricto de tamaño y geometría, con alta precisión y estabilidad.
5. Buenas propiedades mecánicas:
La tubería de acero sin costura EN10210 tiene buena tenacidad y propiedades mecánicas confiables, que pueden satisfacer las necesidades de diversas condiciones de trabajo.
6. Ampliamente utilizado:
Los tubos de acero sin costura EN10210 se utilizan ampliamente en ingeniería estructural, sistemas hidráulicos, la industria del petróleo y el gas, así como en intercambiadores de calor y calderas. Su resistencia a la corrosión y sus altas propiedades de sellado lo convierten en la primera opción para estas industrias..
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