S460Q und S960Q sind ultra-hochfeste-vergütete Baustahlplatten, die gemäß der europäischen Norm EN 10025-6 hergestellt werden. Das Suffix „Q“ bezeichnet den vergüteten Lieferzustand. Diese Qualitäten stellen die Premiumklasse der Baustähle dar und wurden für die extremsten Anwendungen entwickelt, bei denen die Maximierung des Verhältnisses von Festigkeit zu Gewicht und die Reduzierung der Strukturmasse von entscheidender Bedeutung sind, beispielsweise bei Auslegern moderner Mobilkrane, Rahmen für Schwerlasttransporte, Hochleistungs-Militärfahrzeugen und Spezialkomponenten für Offshore- und Bergbauanwendungen, bei denen Nutzlast oder dynamische Belastbarkeit von größter Bedeutung sind.
Hauptunterschiede:
Der Hauptunterschied ist ihr ultimatives Kraftniveau. S460Q bietet eine Mindeststreckgrenze von 460 MPa, während S960Q eine wesentlich höhere Streckgrenze von 960 MPa bietet. Dies stellt eine Steigerung von mehr als 100 % dar und positioniert S960Q an der Spitze der kommerziell erhältlichen hochfesten Stähle und bietet das größte Potenzial für Gewichtsreduzierung und Leistung.
Um diese extreme Festigkeit zu erreichen, ist für S960Q ein hochentwickeltes und präzise kontrolliertes Legierungsdesign erforderlich. Seine chemische Zusammensetzung umfasst deutlich höhere Anteile an Kohlenstoff, Mangan und kritischen Legierungselementen wie Chrom, Nickel, Molybdän und Bor, die unter strengen Abschreck- und Anlassparametern verarbeitet werden. Folglich weist S960Q im Vergleich zu S460Q ein deutlich höheres Kohlenstoffäquivalent (Ceq) und eine höhere Rissanfälligkeit auf. Dies führt zu exponentiell größeren Herstellungsherausforderungen. Das Schweißen von S960Q ist äußerst restriktiv und komplex: Es erfordert speziell entwickelte, ultra{8}}hochfeste-Schweißzusätze mit präziser Abstimmung, sorgfältige Kontrolle sehr hoher Vorwärmtemperaturen (oft über 200 Grad), extrem niedrige und kontrollierte Wärmezufuhr, strikte Zwischendurchgangstemperaturfenster und wird praktisch immer von einer obligatorischen, sorgfältig spezifizierten Post-Schweißwärmebehandlung (PWHT) gefolgt, um Wasserstoffrisse zu mildern und zu versuchen, die Zähigkeit wiederherzustellen in der zwangsläufig abgeschwächten Hitze-einflusszone.
Chemische Zusammensetzung
|
S460QChemische Zusammensetzung |
||||||||
|
Grad |
Das Elementmaximum (%) |
|||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
N |
B |
Cr |
|
|
S460 Q |
0.20 |
0.80 |
1.70 |
0.020-0.025 |
0.010-0.015 |
0.015 |
0.005 |
1.50 |
|
Cu |
Mo |
Nb |
Ni |
Ti |
V |
Zr |
|
|
|
0.50 |
0.70 |
0.06 |
2.0 |
0.05 |
0.12 |
0.15 |
|
|
|
S960QChemische Zusammensetzung |
||||||||
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Grad |
Das Elementmaximum (%) |
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C |
Si |
Mn |
P |
S |
N |
B |
Cr |
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|
S960 Q |
0.20 |
0.80 |
1.70 |
0.020-0.025 |
0.010-0.015 |
0.015 |
0.005 |
1.50 |
|
Cu |
Mo |
Nb |
Ni |
Ti |
V |
Zr |
|
|
|
0.50 |
0.70 |
0.06 |
2.0 |
0.05 |
0.12 |
0.15 |
|
|
Mechanisches Eigentum
|
Grad |
S460Q Mechanisches Eigentum |
|||||
|
Dicke |
Ertrag |
Zugfest |
Verlängerung |
Min. Aufprallenergie
|
||
|
S460 Q |
mm |
Min. Mpa |
Mpa |
Min. % |
-20 |
30J |
|
3<> |
460 |
550-720 |
17 |
-20 |
30J |
|
|
50<> |
440 |
550-720 |
17 |
-20 |
30J |
|
|
100<> |
400 |
500-670 |
17 |
-20 |
30J |
|
|
Grad |
S960Q Mechanisches Eigentum |
|||||
|
Dicke |
Ertrag |
Zugfest |
Verlängerung |
Min. Aufprallenergie
|
||
|
S960 Q |
mm |
Min. Mpa |
Mpa |
Min. % |
-20 |
30J |
|
3<> |
960 |
980-1150 |
10 |
-20 |
30J |
|
|
50<> |
910 |
920-1000 |
10 |
-20 |
30J |
|
|
100<> |
860 |
870-980 |
10 |
-20 |
30J |
|







