Q235A عبارة عن درجة فولاذ صينية تنتمي إلى فئة الفولاذ الهيكلي الكربوني. يشير الحرف "Q" في Q235A إلى "العائد"، ويمثل الرقم 235 قوة الخضوع للمادة، والتي تبلغ 235Mpa. يشير "A" في Q235A إلى أن الفولاذ يحتوي على محتوى كربون أقل وخصائص ميكانيكية أقل قليلاً من Q235B.
Q235B هو نوع آخر من الفولاذ في عائلة Q235 يختلف عن Q235A في الخواص الميكانيكية والتركيب الكيميائي. غالبًا ما يُعتبر Q235B خيارًا أقوى وأكثر تنوعًا من Q235A.
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين ألواح الصلب Q235A وQ235B في أن Q235B يتطلب اختبار تأثير إلزامي عند 20 درجة (درجة حرارة الغرفة) للمتانة، وهو ما لا يحتاج إليه Q235A، مما يؤدي إلى أداء أفضل في درجات الحرارة المنخفضة-للصف B، إلى جانب حدود أكثر صرامة قليلاً على الكربون (0.2% مقابل 0.22% كحد أقصى) والكبريت (0.045% مقابل 0.05% كحد أقصى)، مما يجعل Q235B هو فولاذ{11}عالي الجودة وأكثر صلابة للتطبيقات الصعبة.
التركيب الكيميائي:
|
درجة |
C % |
سي % |
من % |
P % |
S % |
|
Q235A |
أقل من أو يساوي 0.22 |
أقل من أو يساوي 0.35 |
أقل من أو يساوي 1.4 |
أقل من أو يساوي 0.045 |
أقل من أو يساوي 0.050 |
|
Q235B |
أقل من أو يساوي 0.20 |
أقل من أو يساوي 0.35 |
أقل من أو يساوي 1.4 |
أقل من أو يساوي 0.045 |
أقل من أو يساوي 0.045 |
الخواص الميكانيكية:
| ملكية | Q235A (نموذجي) | Q235B (نموذجي) |
|---|---|---|
| قوة الخضوع (الاسمية) | 235 ميجا باسكال (أساس التصميم لاسم الدرجة) | 235 ميجا باسكال |
| قوة الشد (نموذجية) | ~370-500 ميجا باسكال (يعتمد على السُمك/العملية) | ~370–500 ميجا باسكال (نطاق مماثل) |
| استطالة (أ٪) | ~20–26% (يختلف حسب السُمك) | ~20-26% (مشابه أو أفضل قليلاً في درجات الحرارة المنخفضة) |
| صلابة التأثير | غير محدد بالمعيار لـ A؛ يختلف حسب الطاحونة | محدد عند 0 درجة (عادةً ما يكون الحد الأدنى من درجة Charpy V-، على سبيل المثال، ~27 J) |
| صلابة | نطاق صلابة الفولاذ المعتدل-النموذجي؛ ليست المواصفات الأساسية | على غرار Q235A تحت نفس المعالجة |
يعمل الفولاذ Q235B بشكل أفضل في الخواص الميكانيكية، وذلك بفضل المتطلبات الصارمة لاختبار تأثير درجة حرارة الغرفة (V-notch). في المقابل، فإن الخواص الميكانيكية للفولاذ Q235A تكون أقل قليلاً. بالإضافة إلى ذلك، هناك اختلافات في اختبارات التأثير لدرجات مختلفة من الفولاذ Q235. على سبيل المثال، يحتاج الفولاذ Q235C وQ235D إلى اختبار التأثير في درجات حرارة محددة وتلبية متطلبات القوة المقابلة. تعتبر هذه الاختلافات حاسمة لتقييم أداء الفولاذ في التطبيقات العملية.
مجالات التطبيق:
غالبًا ما يتم استخدام الفولاذ Q235A في الحالة المدرفلة على الساخن-، كما يتم استخدام أقسام الفولاذ المدرفلة والقضبان الفولاذية والألواح الفولاذية والأنابيب الفولاذية على نطاق واسع في تصنيع مختلف الأجزاء الهيكلية الملحومة والجسور وأجزاء الماكينات العادية، مثل البراغي وقضبان الربط والمسامير والأطواق وقضبان التوصيل.
الأنابيب الفولاذية الحلزونية Q235B تستخدم على نطاق واسع، لتغطية إمدادات المياه والنفط والغاز الطبيعي والبناء الحضري.
قابلية اللحام والتشكيل:
نظرًا لاختلاف محتوى الكربون، فإن Q235A أسهل عمومًا في اللحام والتشكيل من Q235B. الاستطالة العالية تجعل Q235A أقل عرضة للكسر أو التشقق عند الثني والتمدد.
ومع ذلك، فإن قوة الشد العالية لـ Q235B تجعله أكثر مقاومة للتشوه تحت الحمل، لذلك يتمتع Q235B بميزة على Q235A في التطبيقات الهيكلية.
مقاومة التآكل:
في حين أن كلا من Q235A وQ235B يتمتعان بمقاومة مماثلة للتآكل، فإن Q235B أكثر مقاومة للتآكل الجوي قليلاً من Q235A بسبب محتواه العالي من المنغنيز. يساعد المنغنيز على تحسين مقاومة الفولاذ للتآكل، لذلك قد يكون Q235B أكثر متانة في بعض التطبيقات البيئية القاسية.
بعبارات بسيطة
فكر في الأمر على هذا النحو: Q235A هو الإصدار الأساسي، وهو جيد للبناء العام. Q235B عبارة عن نسخة محسنة قليلاً تتميز بمتانة أفضل في درجات الحرارة المنخفضة-وحدود أكثر صرامة للشوائب (أقل من الكبريت)، مما يجعلها أفضل للأجزاء الأكثر أهمية التي تحتاج إلى تحمل البرد أو الضغط دون تشقق.







