
化学的要件
| 構成、% | ||||
| グレードA | グレードB、C | |||
| 要素 | 熱分析 | 製品分析 | 熱分析 | 製品分析 |
| カーボン、マックスB | 0.26 | 0.3 | 0.22 | 0.26 |
| マンガン、最大B | - | - | 1.4 | 1.45 |
| 最大リン | 0.035 | 0.045 | 0.03 | 0.04 |
| サファー、マックス | 0.035 | 0.045 | 0.02 | 0.03 |
| 銅、銅鋼を指定した場合、最小 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
B炭素の指定最大値を下回る {{0}}.01 パーセント ポイントの還元ごとに、マンガンの指定最大値を上回る 0.06 パーセント ポイントの増加が許可され、熱分析による最大 1.60% までとなります。製品分析によると1.65%。
- の高炭素の内容グレードBおよびC増加に貢献します強度と耐久性、より要求の厳しい構造用途に適しています。
- 低炭素の内容グレードA強化する溶接性これは、材料の接合が必要な用途にとって非常に重要です。
機械的性質
| 引張 | ||||
| 壁の厚さ、インチ[mm] | グレードA | グレードB | グレードC | |
| 引張強さ、最小、psi [MPa] | AI | 58000[400] | 65000 [448] | 70000[483] |
| 1 以下 [25] | 39000 [270] | 46000[315] | 50000 [345] | |
| >1[25]かつ2[50]以下 | 38000[260] | 45000[310] | 49000[340] | |
| 降伏強さ、最小、psi[MPa] | >2[50]かつ3以下[76] | 36500[250] | 42500[290] | 47500[330] |
| >3[76]かつ4[100]以下 | 35000[240] | 40000[280] | 46000[315] | |
| 伸び、最小、% | 25 | 24 | 23 | |
- のより高い降伏強度と引張強度グレードのBとCより優れた構造的完全性と耐荷重能力を提供します。
- 学年Aを提供します強度と延性のバランス.
アプリケーション
グレードA:このグレードは、一般的な構造目的でよく使用されます。適度な力が必要です。重要ではない構造コンポーネントに適しています。高い耐荷重を必要としない容量。
グレードB:グレード B は、その特性により、橋梁建設、ボルト締め構造、およびリベット締め構造で広く使用されています。高強度と良好な機械的特性。高圧や過酷な環境条件に耐えるために高い強度と靭性が必要な、大型機械のフレームや航空機の胴体構造の製造に最適です。
グレードC:グレード C は、以下の用途で使用されることが知られています。グレードBよりもさらに高い強度が必要です。このグレードは、最高の耐荷重能力が不可欠な頑丈な構造用途に指定されることがよくあります。
利点
グレードA:を提供します強度と延性のバランス、幅広い用途に対応します。また、適度な強度要件があるため、上位グレードに比べてコスト効率が高くなります。
グレードB:その高強度、良好な溶接性、耐食性橋の建設やその他の過酷な用途に不可欠な材料となっています。さまざまな形状と製造プロセスが利用できるため、構造強度と品質が保証されます。
グレードC:おそらくグレードCの特典は3つのグレードの中で最も強度が高い、重要な構造用途に優れた耐荷重能力を提供します。
要約すると、ASTM A501 グレード A、B、および C は、用途、利点、重要性が異なります。グレード A は一般用途に多用途、グレード B は耐久性の高い構造に不可欠、グレード C は最も要求の厳しい用途に不可欠です. 各グレードは建設およびエンジニアリング業界で独自の役割を果たし、適切な材料が適切な用途に使用されることを保証し、それによって安全性、効率性、構造的完全性を向上させます。



