Was ist SPA-H 1.8945 S355J0WP hochfestes witterungsbeständiges Stahlblech?
SPA H-Stahl, auch als witterungsbeständiger Stahl bekannt, ist ein hochfester, niedrig-legierter Stahl, der eine hervorragende Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion aufweist. Er wird als niedrig-legierter Baustahl klassifiziert, der hauptsächlich mit Kupfer, Chrom und Nickel legiert ist, was zu seinen einzigartigen Eigenschaften beiträgt. Die primären Legierungselemente im SPA H-Stahl erhöhen seine Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit und ermöglichen es ihm, eine schützende Patina zu entwickeln, wenn er den Elementen ausgesetzt wird. Diese Patina bildet eine Barriere, die die weitere Korrosion verlangsamt, wodurch es sich besonders für Anwendungen im Außenbereich eignet.
SPA-H-Stahl ist eine hoch-feste, niedrig-Legierungwitterungsbeständiger Stahldas dem japanischen Industriestandard entsprichtJIS G3125. Es ist so konzipiert, dass es äußerst widerstandsfähig gegen atmosphärische Korrosion ist, indem es auf seiner Oberfläche eine stabile, schützende rostähnliche Schicht bildet, wenn es den Elementen ausgesetzt wird. Aufgrund dieser Eigenschaft eignet es sich für Anwendungen wie den Brückenbau, Eisenbahnwaggons und Schiffscontainer, bei denen eine lange -Beständigkeit im Freien unerlässlich ist.
SPA-H Cortenstahlweit verbreitet in Luftvorwärmern, Economizern, Eisenbahnwaggons, Containerproduktion, Brückenbau, Bauwesen und so weiter.
SPA-H (JIS) - Weltweit gleichwertige Qualitäten
Weltweite Äquivalente der Güteklasse SPA-H (Japan: JIS)
| Stahl: SPA-H | Japan | Standard: JIS |
Querverweistabelle
für Stahl SPA-H (JIS) und sein europäisches Äquivalent S355J0WP (1.8945) (EN)
| EU DE |
USA - |
Deutschland DIN,WNr |
Japan JIS |
Frankreich AFNOR |
England BS |
Europäisch alt DE |
Italien UNI |
China GB |
Polen PN |
Tschechien CSN |
Inter ISO |
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| S355J0WP (1.8945) |
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Alternative Namen, Standards und Äquivalente
| Standardorganisation | Bezeichnung/Klasse | Herkunftsland/-region | Notizen/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| UNS | K12043 | USA | Äquivalent zu ASTM A588 |
| ASTM | A588 | USA | Witterungsbeständiger Stahlstandard |
| DE | S355J0W | Europa | Kleinere kompositorische Unterschiede |
| JIS | G3125 | Japan | Ähnliche Eigenschaften, die in japanischen Anwendungen verwendet werden |
| GB | Q345GNH | China | Vergleichbare witterungsbeständige Stahlsorte |
Die Unterschiede zwischen diesen Qualitäten liegen oft in spezifischen Legierungselementen und mechanischen Eigenschaften, die sich auf die Leistung in bestimmten Anwendungen auswirken können. Während beispielsweise ASTM A588 und SPA H-Stahl ähnlich sind, können für ersteren leicht unterschiedliche Anforderungen an die Streckgrenze gelten.
SPA-H Witterungsbeständiger StahlTechnische Daten

SPA-H Chemische Zusammensetzung von witterungsbeständigem Stahl
| Grad | C Kleiner oder gleich | Si | Mn | P | S Kleiner oder gleich | Cu | Cr | Ni Kleiner oder gleich |
| SPA-H | 0.12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.070~0.150 | 0.040 | 0.25~0.60 | 0.30~1.25 | 0.65 |
SPA-H Anfrage zur Zugfestigkeit von witterungsbeständigem Stahl
| Grad | Plattendicke | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Verlängerung |
| SPA-H | Kleiner oder gleich 6,0 mm | Größer oder gleich 345 MPa | Größer oder gleich 480 MPa | Größer oder gleich 22 |
| >6,0 mm | Größer oder gleich 335 MPa | Größer oder gleich 490 MPa | Größer oder gleich 15 |
Der Lieferzustand von SPA-H-Stahl kann je nach Kundenwunsch warmgewalzt, kaltgewalzt, AR/CR/N/TMCP/T/QT sein
Stahltyp zuordnen
| Stahltyp | Standard | Landesvorwahl | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Cu(%) |
| SPA-H | 4620 | ZNS | Kleiner oder gleich 0,12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | Kleiner oder gleich 0,04 | 0.30-1.25 | 0.25-0.60 |
| SPA-H | G3125 | JIS | Kleiner oder gleich 0,12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | Kleiner oder gleich 0,04 | 0.30-1.25 | 0.25-0.60 |
| Typ1 | A242 | ASTM | Kleiner oder gleich 0,15 | Kleiner oder gleich 1,00 | Kleiner oder gleich 0,15 | Kleiner oder gleich 0,05 | Größer oder gleich 0,20 |
| Stahltyp | Streckgrenze (Mpa) | Zugspannung (Mpa) | Dehnung (%) | Dicke (mm) |
| SPA-H | Größer oder gleich 345 | Größer oder gleich 480 | Größer oder gleich 22 | Kleiner oder gleich 6,0 |
| SPA-H | Größer oder gleich 345 | Größer oder gleich 480 | Größer oder gleich 22 | Kleiner oder gleich 6,0 |
| Typ1 | Größer oder gleich 345 | Größer oder gleich 480 | Größer oder gleich 21 | Kleiner oder gleich 20,0 |
Vorteile von SPA H Steel:
- Korrosionsbeständigkeit:Die Bildung einer schützenden Oxidschicht reduziert die Wartungskosten und verlängert die Lebensdauer von Bauwerken.
- Hohe Festigkeit:Bietet hervorragende mechanische Eigenschaften und ermöglicht dünnere Abschnitte und geringeres Gewicht bei Strukturanwendungen.
- Ästhetischer Reiz:Das einzigartige verwitterte Erscheinungsbild ist bei architektonischen Anwendungen oft wünschenswert.
Einschränkungen von SPA H Steel:
- Anschaffungskosten:Höhere anfängliche Materialkosten im Vergleich zu herkömmlichen Kohlenstoffstählen.
- Begrenzte Duktilität:Obwohl es stark ist, kann es sein, dass es bei Anwendungen, die eine starke Verformung erfordern, nicht so gut funktioniert.
- Überlegungen zum Schweißen:Erfordert eine sorgfältige Auswahl der Füllmaterialien und Schweißtechniken, um Probleme wie Risse zu vermeiden.
In der Vergangenheit erfreut sich SPA H-Stahl aufgrund seiner Langlebigkeit und seines geringeren Wartungsbedarfs bei Bau- und Infrastrukturprojekten großer Beliebtheit und gilt als bevorzugte Wahl auf dem Markt.
SPA-H StahlHitzebeständigkeit
| Eigenschaft/Limit | Temperatur (Grad) | Temperatur (Grad F) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Maximale Dauerbetriebstemperatur | 400 Grad | 752 Grad F | Geeignet für strukturelle Anwendungen |
| Maximale intermittierende Betriebstemperatur | 450 Grad | 842 Grad F | Nur kurzfristige-Exposition |
| Skalierungstemperatur | 500 Grad | 932 Grad F | Bei hohen Temperaturen besteht Oxidationsgefahr |
SPA H-Stahl behält seine mechanischen Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen und eignet sich daher für Anwendungen, bei denen thermische Belastung ein Problem darstellt. Allerdings kann eine längere Einwirkung von Temperaturen über 400 Grad zu Ablagerungen und einer verminderten mechanischen Leistung führen.
SPA-H-Fertigungseigenschaften
Schweißbarkeit
| Schweißprozess | Empfohlenes Zusatzmetall (AWS-Klassifizierung) | Typisches Schutzgas/Flussmittel | Notizen |
|---|---|---|---|
| SMAW | E7018 | Argon + CO2 | Vorheizen empfohlen |
| GMAW | ER70S-6 | Argon + CO2 | Nach-kann eine Wärmebehandlung erforderlich sein |
SPA H-Stahl ist im Allgemeinen mit Standardtechniken schweißbar, es muss jedoch darauf geachtet werden, geeignete Zusatzmaterialien auszuwählen, um Risse zu vermeiden. Das Vorwärmen vor dem Schweißen kann dazu beitragen, das Risiko von Fehlern zu verringern, und eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen kann die Gesamtleistung der Schweißnaht verbessern.
Bearbeitbarkeit
| Bearbeitungsparameter | SPA H Stahl | AISI 1212 | Hinweise/Tipps |
|---|---|---|---|
| Relativer Bearbeitbarkeitsindex | 60 | 100 | Mäßige Bearbeitbarkeit |
| Typische Schnittgeschwindigkeit | 25 m/min | 40 m/min | Passen Sie die Werkzeuge an, um eine bessere Leistung zu erzielen |
SPA H-Stahl weist im Vergleich zu Benchmark-Stählen eine mäßige Bearbeitbarkeit auf. Um die gewünschten Oberflächengüten und Toleranzen zu erreichen, müssen optimale Schnittgeschwindigkeiten und Werkzeuge ausgewählt werden.
Formbarkeit
SPA H-Stahl weist sowohl bei Kalt- als auch bei Warmumformungsprozessen eine gute Formbarkeit auf. Es ist jedoch wichtig, die Eigenschaften der Kaltverfestigung zu berücksichtigen, da eine übermäßige Verformung zu einer erhöhten Festigkeit, aber einer verringerten Duktilität führen kann. Die empfohlenen Biegeradien sollten eingehalten werden, um Rissbildung beim Umformen zu verhindern.
4.4 Wärmebehandlung
| Behandlungsprozess | Temperaturbereich (Grad / Grad F) | Typische Einweichzeit | Kühlmethode | Hauptzweck/erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Glühen | 600 - 700 Grad / 1112 - 1292 Grad F | 1 - 2 Stunden | Luftkühlung | Erweichung, verbesserte Duktilität |
| Normalisieren | 900 - 950 Grad / 1652 - 1742 Grad F | 1 - 2 Stunden | Luftkühlung | Raffinierte Kornstruktur |
Wärmebehandlungsprozesse wie Glühen und Normalisieren können die Mikrostruktur von SPA H-Stahl erheblich verändern, seine mechanischen Eigenschaften verbessern und ihn für verschiedene Anwendungen geeignet machen. Die Umwandlung während dieser Behandlungen kann zu einer verbesserten Zähigkeit und Duktilität führen, die für die strukturelle Integrität von entscheidender Bedeutung sind.
Typische Anwendungen und Endanwendungen
| Branche/Sektor | Spezifisches Anwendungsbeispiel | Wichtige Stahleigenschaften, die in dieser Anwendung verwendet werden | Grund für die Auswahl |
|---|---|---|---|
| Konstruktion | Brücken | Hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit | Lange Lebensdauer, reduzierter Wartungsaufwand |
| Architektur | Skulpturen | Ästhetischer Reiz, Wetterbeständigkeit | Einzigartiges Aussehen, Haltbarkeit |
| Transport | Triebwagen | Hohe Festigkeit, Zähigkeit | Sicherheit und Zuverlässigkeit |
| Energie | Türme von Windkraftanlagen | Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Integrität | Langlebigkeit in rauen Umgebungen |
Weitere Anwendungen sind:
- Skulpturen und Kunstinstallationen im Freien
- Lagertanks und Silos
- Stützmauern und Landschaftsgestaltungselemente
SPA H-Stahl wird für diese Anwendungen ausgewählt, da er den Herausforderungen der Umwelt standhält und gleichzeitig die strukturelle Integrität und das ästhetische Erscheinungsbild beibehält.
Wichtige Überlegungen, Auswahlkriterien und weitere Erkenntnisse
| Merkmal/Eigenschaft | SPA H Stahl | ASTM A588 | S355J0W | Kurze Pro/Contra- oder Kompromiss-off-Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Wichtige mechanische Eigenschaften | Hohe Festigkeit | Hohe Festigkeit | Mäßige Stärke | SPA H bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit |
| Hauptaspekt der Korrosion | Exzellent | Exzellent | Gut | SPA H schneidet in städtischen Umgebungen besser ab |
| Schweißbarkeit | Gut | Gut | Mäßig | SPA H erfordert eine sorgfältige Auswahl des Füllstoffs |
| Bearbeitbarkeit | Mäßig | Gut | Gut | SPA H ist weniger bearbeitbar als A588 |
| Formbarkeit | Gut | Gut | Mäßig | SPA H weist bessere Formbarkeitseigenschaften auf |
| Ca. Relative Kosten | Mäßig | Mäßig | Niedrig | Die Kosten können je nach Marktbedingungen variieren |
| Typische Verfügbarkeit | Mäßig | Hoch | Hoch | Die Verfügbarkeit kann sich auf die Projektzeitpläne auswirken |
Bei der Auswahl von SPA H Steel müssen Überlegungen wie Kosteneffizienz, Verfügbarkeit und spezifische Anwendungsanforderungen berücksichtigt werden. Die einzigartigen Eigenschaften von SPA H Steel machen ihn für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, insbesondere dort, wo Korrosionsbeständigkeit und Ästhetik im Vordergrund stehen. Darüber hinaus ist es aufgrund seiner Leistung in rauen Umgebungen eine zuverlässige Wahl für langfristige Strukturanwendungen.
Was ist der Unterschied zwischen Corten-A- und SPA-H-Cortenstahl?
| Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||||
| Grad | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | V | Ni |
| Corten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.03 | 0.50-1.25 | 0.25-0.55 | – | 0.65 |
| SPA-H | 0.12 | 0.20-0.75 | 0.6 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.30-1.25 | 0.25-0.50 | – | 0.65 |
Mechanische Eigenschaften
Bei Zimmertemperatur für Teller? 3mm dick (Querprobekörper, nach EN 10002).
Anforderungen an warmgewalzte Bleche? 3 mm dick gemäß EN 10025-5.
| Grad | Mindeststreckgrenze (ReH Mpa *) | Zugfestigkeit MPa | Minimale Dehnung A(Lo=5.65 ?So) % |
| Corten A | 355 | 470-630 | 20 |
| SPA-H | 355 | 490 | 22 |







