S355G9+M เป็นเหล็กโครงสร้างนอกชายฝั่งชนิดรีดด้วยความร้อนเชิงกลที่ได้รับการรับรองภายใต้ EN 10225 สำหรับโครงสร้างนอกชายฝั่งคงที่ ฐานรากกังหันลม และแท่นขุดเจาะน้ำมัน/ก๊าซอาร์กติก ส่วนต่อท้าย "+M" บ่งบอกถึงกระบวนการควบคุมด้วยความร้อนเชิงกล (TMCP) ซึ่งปรับแต่งโครงสร้างของเกรนผ่านการควบคุมการรีดและการทำความเย็นแบบเร่งโดยไม่ต้องผ่านการบำบัดความร้อนเพิ่มเติม มีความแข็งแรงให้ผลผลิตขั้นต่ำ 355 MPa (สำหรับความหนาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 มม.) และความต้านทานแรงดึงตั้งแต่ 470 ถึง 630 MPa โดยมีการยืดตัวขั้นต่ำ 22% ความหนาแผ่นสูงสุดคือ 100 มม. ทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกที่ -60 องศา โดยมีความต้องการพลังงานขั้นต่ำ 27 จูล องค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วย คาร์บอน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.12% แมงกานีส น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.65% และกำมะถันต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.010%
S355G10+M ยังเป็นเหล็กโครงสร้างนอกชายฝั่งแบบรีดด้วยความร้อนเชิงกลที่ได้รับการรับรองภายใต้ EN 10225 โดยมีความแข็งแรงให้ผลผลิตขั้นต่ำเท่ากันที่ 355 MPa และช่วงความต้านทานแรงดึงที่ 470-630 MPa เป็น G9 . อย่างไรก็ตาม S355G10+M ให้ความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำที่เหนือกว่า ทดสอบแรงกระแทกที่ -70 องศา ด้วยความต้องการพลังงานขั้นต่ำ 27 จูล . เพื่อให้บรรลุถึงประสิทธิภาพสูงสุดนี้ บริษัทจึงใช้การควบคุมองค์ประกอบทางเคมีที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งรวมถึงขีดจำกัดซัลเฟอร์ที่ต่ำกว่า (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005% เทียบกับ. 0.010%) และฟอสฟอรัสที่ต่ำกว่า (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.015% เทียบกับ. 0.020%) ความหนาแผ่นสูงสุดคือ 100 มม.
ทั้ง S355G9+M และ S355G10+M เป็นเหล็กโครงสร้างนอกชายฝั่งชนิดรีดด้วยความร้อนเชิงกลภายใต้ EN 10225 โดยมีคุณสมบัติเชิงกลเหมือนกัน (ผลผลิตขั้นต่ำ 355 MPa, แรงดึง 470-630 MPa) ความแตกต่างหลักอยู่ที่อุณหภูมิในการทดสอบการกระแทก: S355G9+M ได้รับการทดสอบที่ -60 องศา เหมาะสำหรับการใช้งานนอกชายฝั่งอาร์กติกทั่วไป ในขณะที่ S355G10+M ได้รับการทดสอบที่อุณหภูมิสุดขั้ว -70 องศา ซึ่งให้ความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำที่เหนือกว่าสำหรับสภาพแวดล้อมการแช่แข็งที่มีความต้องการมากที่สุด เช่น ระบบกักเก็บตัวพา LNG ด้วยเหตุนี้ S355G10+M จึงต้องมีการควบคุมความบริสุทธิ์ทางเคมีที่เข้มงวดมากขึ้น (โดยเฉพาะซัลเฟอร์และฟอสฟอรัสที่ต่ำกว่า) และขั้นตอนการเชื่อมที่มีความต้องการมากขึ้น ทั้งสองเกรดมีความหนาสูงสุด 100 มม. การเลือกระหว่างสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่าโครงการต้องการประสิทธิภาพอาร์กติกมาตรฐาน (G9) หรือความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำมาก (G10) สำหรับการใช้งานที่สำคัญที่สุด
S355G9+องค์ประกอบทางเคมีของแผ่นเหล็ก M
|
C |
ศรี |
มน |
P |
S |
Cr |
โม |
นิ |
อัล |
ลูกบาศ์ก |
N |
ไม่มี |
ติ |
V |
เอ็นบี+วี |
|
0.12 |
0.15/0.55 |
1.65 |
0.02 |
0.01 |
0.20 |
0.08 |
0.7 |
0.015/0.055 |
0.3 |
0.01 |
0.03 |
0.025 |
0.06 |
0.06 |
S355G10+องค์ประกอบทางเคมีของแผ่นเหล็ก M
|
C |
ศรี |
มน |
P |
S |
Cr |
โม |
นิ |
อัล |
ลูกบาศ์ก |
N |
ไม่มี |
ติ |
V |
เอ็นบี+วี |
|
0.12 |
0.15/0.55 |
1.65 |
0.015 |
0.005 |
0.20 |
0.08 |
0.7 |
0.015/0.055 |
0.3 |
0.01 |
0.03 |
0.025 |
0.06 |
0.06 |
S355G9+คุณสมบัติทางกลของแผ่นเหล็ก M
|
ระดับ |
S355G9+คุณสมบัติทางกลของแผ่นเหล็ก (นาที) เว้นแต่จะระบุไว้ |
||||||||
|
ความต้านแรงดึง |
ความแข็งแรงของผลผลิต |
การยืดตัว |
|||||||
|
ความหนา (มม.) |
ความหนา - มม |
||||||||
|
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 |
>100 |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 |
16<> |
25<> |
40<> |
63<> |
100<> |
% |
|
|
S355G9+M |
470/630 |
– |
355 |
355 |
345 |
335 |
325 |
– |
22 |
S355G10+แผ่นเหล็ก Mคุณสมบัติทางกล
|
ระดับ |
S355G10+คุณสมบัติทางกลของแผ่นเหล็ก M (ขั้นต่ำ) |
||||||||
|
ความต้านแรงดึง |
ความแข็งแรงของผลผลิต |
การยืดตัว |
|||||||
|
ความหนา (มม.) |
ความหนา - มม |
||||||||
|
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 |
>100 |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 |
16<> |
25<> |
40<> |
63<> |
100<> |
% |
|
|
S355G10+M |
470/630 |
– |
355 |
355 |
345 |
335 |
325 |
– |
22 |







