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BS EN 10210 – Warmgefertigte Stahlhohlprofile

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.

BS EN 10210 Stahlrohr

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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

BS EN 10210 Chemische Zusammensetzung A.1

Feinkornstähle – Chemische Zusammensetzung

BS EN 10210 Chemische Zusammensetzung B.1

Zur Ermittlung des CEV ist folgende Formel anzuwenden:

CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

Abweichung in der chemischen Zusammensetzung

BS EN 10210 Zulässige Abweichung 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

BS EN 10210 Mechanische Eigenschaften A.3

Feinkornstähle - Mechanische Eigenschaften

BS EN 10210 Mechanische Eigenschaften B.3

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

BS EN 10210 Toleranzen für Form, Geradheit und Masse

Längentoleranzen

BS EN 10210 Toleranzen Länge

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.

Wir sind ein Hersteller und Lieferant hochwertiger geschweißter Kohlenstoffstahlrohre aus China und gleichzeitig ein Lagerhalter für nahtlose Stahlrohre. Wir bieten Ihnen eine breite Palette an Stahlrohrlösungen!

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Veröffentlichungsdatum: 25. April 2024

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