P235GHUndP265GHsind beide unlegierte Druckbehälterstähle gemäß der europäischen Norm EN 10028-2:2017 (Flacherzeugnisse aus Stählen für Druckzwecke). Sie werden häufig in Kesseln, Druckbehältern, Wärmetauschern und Rohrleitungssystemen eingesetzt, die bei mittleren bis hohen Temperaturen betrieben werden.
Hier ist ein detaillierter Vergleich ihrer wichtigsten Unterschiede:
Chemische Zusammensetzung
Der Hauptunterschied zwischen P235GH und P265GH liegt in ihrer chemischen Zusammensetzung:

Hinweis: P265GH hat aufgrund des erhöhten Mn/C-Gehalts oft einen etwas höheren Kohlenstoffäquivalent (CEV), was strengere Schweißkontrollen erfordert.
Mechanische Eigenschaften
Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht in ihrer mechanischen Leistung:
- P235GH: Hat eine Mindeststreckgrenze von 235 MPa und eignet sich daher für Anwendungen mit mittlerem Druck. Seine Zugfestigkeit liegt zwischen 360 und 500 MPa.
- P265GH: Bietet eine höhere Streckgrenze von 265 MPa und eine Zugfestigkeit von 410-570 MPa und sorgt so für eine bessere Leistung in Umgebungen mit höherem Druck.
Anwendungen
P235GH:
Aufgrund seiner hervorragenden Schweißbarkeit und mäßigen Festigkeit wird P235GH häufig verwendet in:
Wärmetauscher
Nieder-Druckkessel
Rohrleitungssysteme für Flüssigkeiten oder Gase mit geringeren Druck- und Temperaturanforderungen
P265GH:
Mit seiner überlegenen Festigkeit ist P265GH ideal für anspruchsvollere Anwendungen, wie zum Beispiel:
- Hochdruck-Dampfkessel
- Druckbehälter
- Industrielle Pipelines, die Flüssigkeiten mit hoher -Temperatur transportieren
Schweißbarkeit und Fertigung
P235GH: Aufgrund seines geringeren Kohlenstoffgehalts einfacher zu schweißen, was es zur bevorzugten Wahl für Projekte macht, bei denen häufig geschweißt wird.
P265GH: Immer noch schweißbar, erfordert jedoch aufgrund seines höheren Kohlenstoffäquivalents möglicherweise ein Vorwärmen oder andere Vorsichtsmaßnahmen.
Gleichwertige Standards
| Grad | EN 10028-2 | ISO 9328-2 | ASTM-Äquivalent (ähnlich) |
|---|---|---|---|
| P235GH | X6CrMoS17 | P235GH | ASTM A516 Gr. 55 (≈240 MPa Ausbeute) |
| P265GH | X10CrMoS17 | P265GH | ASTM A516 Gr. 60 (≈260 MPa Ausbeute) |
Hauptunterschiede
| Parameter | P235GH | P265GH | Praktische Implikation |
|---|---|---|---|
| Streckgrenze | 235 MPa (min.) | 265 MPa (min.) | P265GH bewältigt höhere Drücke. |
| Schwefel (S) | Weniger als oder gleich 0,015 % | Weniger als oder gleich 0,010 % | Bessere Schweißbarkeit für P265GH. |
| Kosten | Untere | Höher | P265GH spart Gewicht, kostet aber mehr/kg. |
| Schweißkomplexität | Niedrig | Mäßig/Hoch | P265GH erfordert mehr Fachwissen. |
Wenn Sie mehr über die Produkte von GNEE erfahren möchten, können Sie eine E-Mail an sendenalloy@gneesteelgroup.com. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Was entspricht der Sorte P235GH?
ASTM A285
Die Güteklasse P235gh ist eine Legierung der europäischen Norm EN 10028-2, die auch als Stahl der Güteklasse C A2885 bezeichnet wird. Das äquivalente Astm-Material P235gh ist dasASTM A285 oder der A285M-Standard.
Was ist das ASTM-Äquivalent von EN 10028-2 P265gh?
ASTM A516 GR60 Stahlplatte
Unter Berücksichtigung von Druckzwecken und Mindestwerten für Streckgrenze und mechanische Eigenschaften entspricht die Stahlplatte in der Standardspezifikation BS EN 10028-2 P265GHASTM A516 GR60 Stahlplatte.
Was ist der Unterschied zwischen P235GH und P265GH?
P235GH: Hat eine Mindeststreckgrenze von 235 MPa und eignet sich daher für Anwendungen mit mittlerem Druck. Seine Zugfestigkeit liegt zwischen 360-500 MPa. P265GH: Bietet eine höhere Streckgrenze von 265 MPa und eine Zugfestigkeit von 410–570 MPa und sorgt so für eine bessere Leistung in Umgebungen mit höherem Druck.
Was ist die Materialqualität P265GH?
Die Sorte P265GH ist einStandardmäßig geschweißter Druckbehälter und Kesselstahlsorte. Die P265GH-Platte ist mit einem hervorragenden Chemikaliengehalt ausgestattet, was ihr eine gute Leistung in verschiedenen Umgebungen verleiht. Die P265gh-Stahlplatte ist ideal für den Einsatz bei erhöhten Temperaturen, wie sie in der petrochemischen und chemischen Industrie üblich sind.



| Qualitäten der von GNEE gelieferten Druckbehälterplatten | |||||
| ASTM | ASTM A202/A202M | ASTM A202 Klasse A | ASTM A202 Klasse B | ||
| ASTM A203/A203M | ASTM A203 Klasse A | ASTM A203 Klasse B | ASTM A203 Klasse D | ASTM A203 Klasse E | |
| ASTM A203 Klasse F | |||||
| ASTM A204/A204M | ASTM A204 Klasse A | ASTM A204 Klasse B | ASTM A204 Klasse C | ||
| ASTM A285/A285M | ASTM A285 Klasse A | ASTM A285 Klasse B | ASTM A285 Klasse C | ||
| ASTM A299/A299M | ASTM A299 Klasse A | ASTM A299 Klasse B | |||
| ASTM A302/A302M | ASTM A302 Klasse A | ASTM A302 Klasse B | ASTM A302 Klasse C | ASTM A302 Klasse D | |
| ASTM A387/A387M | ASTM A387 Klasse 5 Klasse1 | ASTM A387 Klasse 5 Klasse2 | ASTM A387 Klasse 11 Klasse 1 | ASTM A387 Klasse 11 Klasse2 | |
| ASTM A387 Klasse 12 Klasse 1 | ASTM A387 Klasse 12 Klasse2 | ASTM A387 Klasse 22 Klasse 1 | ASTM A387 Klasse 22 Klasse2 | ||
| ASTM A515/A515M | ASTM A515 Klasse 60 | ASTM A515 Klasse 65 | ASTM A515 Klasse 70 | ||
| ASTM A516/A516M | ASTM A516 Klasse 55 | ASTM A516 Klasse 60 | ASTM A516 Klasse 65 | ASTM A516 Klasse 70 | |
| ASTM A517/A517M | ASTM A517 Klasse A | ASTM A517 Klasse B | ASTM A517 Klasse E | ASTM A517 Klasse F | |
| ASTM A517 Klasse P | ASTM A517 Klasse J | ||||
| ASTM A533/A533M | ASTM A533 Klasse A Klasse1 | ASTM A533 Klasse B Klasse1 | ASTM A533 Klasse C Klasse1 | ASTM A533 Klasse D Klasse1 | |
| ASTM A533 Klasse A Klasse2 | ASTM A533 Klasse B Klasse2 | ASTM A533 Klasse C Klasse2 | ASTM A533 Klasse D Klasse2 | ||
| ASTM A533 Klasse A Klasse3 | ASTM A533 Klasse B Klasse3 | ASTM A533 Klasse C Klasse3 | ASTM A533 Klasse D Klasse3 | ||
| ASTM A537/A537M | ASTM A537 Klasse 1 | ASTM A537 Klasse2 | ASTM A537 Klasse3 | ||
| ASTM A612/A612M | ASTM A612 | ||||
| ASTM A662/A662M | ASTM A662 Klasse A | ASTM A662 Klasse B | ASTM A662 Klasse C | ||
| DE | EN10028-2 | EN10028-2 P235GH | EN10028-2 P265GH | EN10028-2 P295GH | EN10028-2 P355GH |
| EN10028-2 16MO3 | |||||
| EN10028-3 | EN10028-3 P275N | EN10028-3 P275NH | EN10028-3 P275NL1 | EN10028-3 P275NL2 | |
| EN10028-3 P355N | EN10028-3 P355NH | EN10028-3 P355NL1 | EN10028-3 P355NL2 | ||
| EN10028-3 P460N | EN10028-3 P460NH | EN10028-3 P460NL1 | EN10028-3 P460NL2 | ||
| EN10028-5 | EN10028-5 P355M | EN10028-5 P355ML1 | EN10028-5 P355ML2 | EN10028-5 P420M | |
| EN10028-5 P420ML1 | EN10028-5 P420ML2 | EN10028-5 P460M | EN10028-5 P460ML1 | ||
| EN10028-5 P460ML2 | |||||
| EN10028-6 | EN10028-6 P355Q | EN10028-6 P460Q | EN10028-6 P500Q | EN10028-6 P690Q | |
| EN10028-6 P355QH | EN10028-6 P460QH | EN10028-6 P500QH | EN10028-6 P690QH | ||
| EN10028-6 P355QL1 | EN10028-6 P460QL1 | EN10028-6 P500QL1 | EN10028-6 P690QL1 | ||
| EN10028-6 P355QL2 | EN10028-6 P460QL2 | EN10028-6 P500QL2 | EN10028-6 P690QL2 | ||
| JIS | JIS G3115 | JIS G3115 SPV235 | JIS G3115 SPV315 | JIS G3115 SPV355 | JIS G3115 SPV410 |
| JIS G3115 SPV450 | JIS G3115 SPV490 | ||||
| JIS G3103 | JIS G3103 SB410 | JIS G3103 SB450 | JIS G3103 SB480 | JIS G3103 SB450M | |
| JIS G3103 SB480M | |||||
| GB | GB713 | GB713 Q245R | GB713 Q345R | GB713 Q370R | GB713 12Cr1MoVR |
| GB713 12Cr2Mo1R | GB713 13MnNiMoR | GB713 14Cr1MoR | GB713 15CrMoR | ||
| GB713 18MnMoNbR | |||||
| GB3531 | GB3531 09MnNiDR | GB3531 15MnNiDR | GB3531 16MnDR | ||
| LÄRM | DIN 17155 | DIN 17155 HI | DIN 17155 HII | DIN 17155 10CrMo910 | DIN 17155 13CrMo44 |
| DIN 17155 15Mo3 | DIN 17155 17Mn4 | DIN 17155 19Mn6 | |||







