Stahlrohre nach BS EN 10210Es handelt sich um warmgefertigte Hohlprofile aus unlegierten und feinkörnigen Stählen für ein breites Spektrum an architektonischen und maschinenbaulichen Anwendungen. Das Sortiment umfasst runde, quadratische, rechteckige und ovale Profile.
EN 10210 und BS EN 10210 sind identische Normen, werden aber von verschiedenen Organisationen herausgegeben.
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BS EN 10210 Klassifizierung
BS EN 10210 Größenbereich
Rohstoffe
BS EN 10210 Stahlbezeichnung
Lieferbedingungen gemäß BS EN 10210
Chemische Zusammensetzung nach BS EN 10210
Mechanische Eigenschaften nach BS EN 10210
Aufpralltests
Schweißbarkeit
Maßtoleranz
Oberflächenbeschaffenheit
Verzinkt
Reparatur von Oberflächenfehlern
BS EN 10210 Kennzeichnung
Anwendungen
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BS EN 10210 Klassifizierung
Nach Stahlsorte
Unlegierte und legierte Spezialstähle
Unlegierte Stähle:S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH.
Legierte Spezialstähle: S420NH、S420NLH、S460NH、S460NLH.
Eine einfache Identifizierungsmethode ist: Beginnt die Streckgrenze im Namen des Stahls mit der Ziffer „4“, handelt es sich um legierten Stahl.
Durch den Herstellungsprozess
Strukturelle Hohlprofile sollten hergestellt werden vonnahtlose oder geschweißte Verfahren.
Nahtlose Verarbeitung umfasst: warm- und kaltverarbeitete Oberflächen.
Gängige Schweißverfahren sind das elektrische Widerstandsschweißen (ERW) und das Unterpulverschweißen (SAW): LSAW, SSAW.
Bei elektrisch geschweißten Hohlprofilen ist in der Regel kein Nachbearbeiten der inneren Schweißnähte erforderlich.
Nach Querschnittsform
CHS: kreisförmige Hohlprofile;
RHS: quadratische oder rechteckige Hohlprofile;
EHS: elliptische Hohlprofile;
Dieser Artikel ist nach dem kreisförmigen Querschnitt (CHS) des relevanten Inhalts gegliedert.
BS EN 10210 Größenbereich
Wandstärke: ≤120 mm
Außendurchmesser:
Rund (CHS): Außendurchmesser ≤ 2500 mm;
Quadrat (RHS): Außendurchmesser ≤ 800 mm × 800 mm;
Rechteckig (RHS): Außendurchmesser ≤ 750 mm × 500 mm;
Oval (EHS): Außendurchmesser ≤ 500 mm × 250 mm.
Rohstoffe
Unlegierter und feinkörniger Stahl.
Es werden vier Güteklassen von unlegiertem Stahl spezifiziert: JR, JO, J2 und K2.
Feinkornstähle: Es werden vier Güteklassen N und NL spezifiziert.
Feinkornstähle sind Stähle mit einer feinen Kornstruktur und einer Ferritkorngröße von ≥ 6.
BS EN 10210 Stahlbezeichnung
Bei Hohlprofilen aus unlegiertem Stahl besteht die Stahlbezeichnung aus
Beispiel: BS EN 10210-S275J0H
besteht aus vier Teilen:S, 275, J0 und H.
1.S: zeigt an, dass es sich um Baustahl handelt.
2.Numerischer Wert (275): Dicke ≤ 16 mm für die minimale spezifizierte Streckgrenze, in MPa.
3.JR: weist darauf hin, dass die Schlagfestigkeit bei Raumtemperatur gegeben ist;
J0: zeigt an, dass es bei 0 °C bestimmte Schlageigenschaften aufweist;
J2 oder K2: angegeben bei -20 ℃ mit spezifischen Schlagfestigkeitseigenschaften;
4.H: kennzeichnet Hohlräume.
Bei feinkörnigen Stahlhohlprofilen besteht die Stahlbezeichnung aus
Beispiel: EN 10210-S355NLH
Besteht aus fünf Teilen:S, 355, N, L und H.
1. S: steht für Baustahl.
2. Numerischer Wert (355): Dicke ≤ 16 mm Mindeststreckgrenze, Einheit ist MPa.
3. N: standardisiertes oder standardisiertes Walzen.
4. L: spezifische Schlagzähigkeit bei -50 °C.
5.H: bezeichnet einen Hohlquerschnitt.
Lieferbedingungen gemäß BS EN 10210
JR, J0, J2 und K2 - heiß abgefüllt.
N und NL – normalisiert. Normalisiert beinhaltet normalisierte gerundete Werte.
JR, J0, J2 und K2 - warmverarbeitet
N und NL – Normalisierung. Die Normalisierung umfasst auch die rollierende Normalisierung.
Bei nahtlosen Hohlprofilen mit einer Wandstärke über 10 mm oder wenn das Verhältnis T/D größer als 0,1 ist, kann es erforderlich sein, nach dem Austenitisieren eine beschleunigte Abkühlung anzuwenden, um die gewünschte Struktur zu erreichen, oder eine Flüssighärtung und Anlassbehandlung durchzuführen, um die vorgegebenen mechanischen Eigenschaften zu erzielen.
Bei nahtlosen Hohlprofilen mit Wandstärken von mehr als 10 mm oder wenn das T/D-Verhältnis größer als 0,1 ist, kann eine beschleunigte Abkühlung nach der Austenitisierung erforderlich sein, um die gewünschte Struktur zu erreichen, oder eine Flüssighärtung und Anlassen, um die spezifizierten mechanischen Eigenschaften zu erzielen.
Chemische Zusammensetzung nach BS EN 10210
Unlegierte Stähle – Chemische Zusammensetzung
Feinkornstähle – Chemische Zusammensetzung
Zur Ermittlung des CEV ist folgende Formel anzuwenden:
CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
Abweichung in der chemischen Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften nach BS EN 10210
Spannungsarmglühen bei Temperaturen über 580 °C oder über eine Stunde kann zu einer Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften führen.
Mechanische Eigenschaften von unlegierten Stählen
Feinkornstähle - Mechanische Eigenschaften
Aufpralltests
Schlagprüfungen sind nicht erforderlich, wenn die angegebene Dicke < 6 mm beträgt.
Es sind genormte V-Kerbproben nach EN 10045-1 zu verwenden.
Ist die nominelle Produktdicke für die Herstellung von genormten Proben unzureichend, sind die Prüfungen mit Proben mit einer Breite von weniger als 10 mm, jedoch nicht weniger als 5 mm, durchzuführen.
Schweißbarkeit
Die Stähle nach BS EN 10210 sind schweißbar.
Die Normen EN 1011-1 und EN 1011-2 legen die allgemeinen Anforderungen an Schweißprodukte fest.
Bei zunehmender Produktdicke, Festigkeit und CEV-Wert stellt die Kaltrissbildung in der Schweißzone das Hauptrisiko dar.
Maßtoleranz
Toleranzen hinsichtlich Form, Geradheit und Masse
Längentoleranzen
Nahthöhe der SAW-Schweißnaht
Toleranzen für die Höhe der inneren und äußeren Schweißnaht bei unterpulvergeschweißten Hohlprofilen.
| Dicke, T | Maximale Schweißnahthöhe, mm |
| ≤14,2 | 3,5 |
| >14,2 | 4.8 |
Die Norm BS EN 10210 gilt für nahtlose und geschweißte warmgefertigte Hohlprofile. Die wichtigsten Schweißverfahren sind Widerstandsschweißen (ERW) und Unterpulverschweißen (UP). Die Schweißnähte von ERW-Stahlrohren sind weitgehend unsichtbar, während UP-Schweißnähte aufgrund des UP-Verfahrens in der Regel rauer und besser sichtbar sind.
Oberflächenbeschaffenheit
Die Oberfläche muss eine glatte Beschaffenheit aufweisen, die dem verwendeten Herstellungsverfahren entspricht;
Sofern die Dicke innerhalb der Toleranz liegt, sind Unebenheiten, Rillen oder flache Längsrillen, die durch den Herstellungsprozess entstehen, zulässig.
Verzinkt
Produkte der Norm BS EN 10210 sind für die Feuerverzinkung geeignet.
Die Norm EN ISO 1461 sollte zur Spezifizierung der Beschichtungsanforderungen herangezogen werden.
Zinkbeschichtungen werden durch Eintauchen in eine geschmolzene Lösung mit einem Zinkgehalt von mindestens 98 % aufgebracht.
Reparatur von Oberflächenfehlern
Oberflächenfehler können vom Hersteller durch Schleifen beseitigt werden, vorausgesetzt, die reparierte Dicke beträgt mindestens die zulässige Mindestdicke.
Bei Schweißverfahren ist eine Reparatur der Schweißnähte nicht zulässig, außer beim Unterpulverschweißen.
Rohre aus unlegiertem Stahl können durch Schweißen des Rohrkörpers repariert werden. Rohre aus legiertem Stahl können nicht durch Schweißen des Rohrkörpers repariert werden.
BS EN 10210 Kennzeichnung
Der Inhalt der Kennzeichnung des Stahlrohrs muss Folgendes enthalten:
ist die Bezeichnung des Stahls, z. B. EN 10210-S275JOH.
ist der Name oder die Marke des Herstellers.
ein Identifikationscode, z. B. eine Bestellnummer.
Stahlrohre nach BS EN 10210 können mit verschiedenen Methoden gekennzeichnet werden, um eine einfache Identifizierung und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Dies kann durch Lackieren, Prägen, Klebeetiketten oder zusätzliche Etiketten erfolgen, die einzeln oder in Kombination verwendet werden können.
Anwendungen
Aufgrund seiner hohen Festigkeit, guten Zähigkeit und Schweißbarkeit ist BS EN 10210 in der Lage, einer breiten Palette von Umgebungs- und Belastungsbedingungen standzuhalten und wird in einer Vielzahl von strukturellen Anwendungen eingesetzt.
Gebäudestrukturenz. B. Tragwerkskonstruktionen für Hochhäuser, Dachkonstruktionen für Stadien und Stützelemente für Brücken.
Maschinenbau: Rahmen und Stützen für Maschinen und schwere Ausrüstung.
Bauingenieurwesenwie beispielsweise Tunnelstützen, Brückenpfeiler und andere tragende Konstruktionen.
Verkehrsinfrastruktureinschließlich Komponenten für Straßen und Eisenbahnbrücken.
Energiesektorz. B. Windkraftanlagentürme und andere Bauteile für Energieanlagen.
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Veröffentlichungsdatum: 25. April 2024