Q1: คุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญของ Q235B คืออะไร?
A1: ความแข็งแรงของผลผลิตขั้นต่ำคือ 235MPA, ความต้านทานแรงดึง 370-500MPA และการยืดตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 26% (สำหรับความหนาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 มม.) ความแข็งมักจะอยู่ในช่วง 120-150HB พลังงานกระแทกที่ 20 องศามากกว่าหรือเท่ากับ 27J (การทดสอบ charpy v-notch มาตรฐาน) คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานโครงสร้างที่มีข้อกำหนดการโหลดปานกลาง
Q2: อุณหภูมิมีผลต่อคุณสมบัติ Q235B อย่างไร
A2: Strength decreases at elevated temperatures (>300 องศา) ในขณะที่ความเหนียวเพิ่มขึ้น ต่ำกว่า 0 องศาความเหนียวผลกระทบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่แนะนำสำหรับ -20 องศาหรือเย็นกว่าโดยไม่ต้องทดสอบผลกระทบ อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงเปราะอยู่ประมาณ -10 องศาถึง -20 องศา สำหรับบริการอุณหภูมิต่ำเกรดเช่น Q345D ที่มีความเหนียวดีกว่าเป็นที่ต้องการ
Q3: ความต้านทานความเหนื่อยล้าของท่อเชื่อม Q235B คืออะไร?
A3: ขีดจำกัดความอดทนของความเหนื่อยล้าอยู่ที่ประมาณ 40-50% ของความต้านทานแรงดึง (150-200mpa) รอยเชื่อมจะช่วยลดอายุการใช้งานความเมื่อยล้าได้ 20-30% เมื่อเทียบกับโลหะฐาน การทำโปรไฟล์การเชื่อมที่เหมาะสมและการรักษาหลังการทำงานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพความเหนื่อยล้า แอพพลิเคชั่นการโหลดวัฏจักรที่สำคัญต้องใช้การวิเคราะห์ความเหนื่อยล้าอย่างละเอียดและปัจจัยที่มีศักยภาพ
Q4: Q235B ทำงานอย่างไรภายใต้เงื่อนไขการโหลดที่แตกต่างกัน?
A4: ภายใต้ความตึงเครียดมันแสดงพฤติกรรมยืดหยุ่น-พลาสติกโดยทั่วไปพร้อมกับจุดผลผลิตที่กำหนด แรงอัดแรงตรงกับค่าแรงดึง ความแข็งแรงของแรงเฉือนอยู่ที่ประมาณ 60% ของความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของแรงบิดเป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายกัน วัสดุมีความสามารถในการก่อตัวที่ดี (รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ=1.5 x เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสำหรับการดัดเย็น)
Q5: คุณสมบัติทางกายภาพของ Q235B คืออะไร?
A5: ความหนาแน่นคือ 7.85g/cm³ การนำความร้อนคือ 50-60 W/(M · K) ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนคือ 11.5 ×10⁻⁶/ องศา (20-100 องศา) ความต้านทานไฟฟ้าประมาณ 0.15 μΩ· m โมดูลัสของความยืดหยุ่นคือ 200-210GPA คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการปั่นจักรยานความร้อนหรือข้อกำหนดการนำไฟฟ้า





