S960Q è un acciaio strutturale bonificato ad alta resistenza specificato nella norma europea EN 10025‑6. La designazione indica l'uso strutturale, un livello minimo di snervamento molto elevato e condizioni di consegna bonificate. È prodotto con un contenuto di carbonio relativamente basso e impurità strettamente controllate per garantire una buona tenacità e saldabilità, mentre vengono aggiunti elementi di lega come cromo, nichel e molibdeno per ottenere le sue proprietà di elevata resistenza. Il materiale offre eccellenti prestazioni meccaniche tra cui elevato snervamento e resistenza alla trazione, ragionevole duttilità e buona tenacità alle basse temperature, sebbene i valori di resistenza diminuiscano all'aumentare dello spessore della piastra. S960Q è comunemente utilizzato in applicazioni pesanti in cui è richiesta un'elevata capacità di carico, come nelle attrezzature minerarie, nei supporti idraulici, nei grandi escavatori e in vari tipi di macchinari per il sollevamento pesante. Può anche essere trovato in alcuni componenti di ponti per carichi pesanti e in strutture specializzate di veicoli pesanti. La saldatura di S960Q richiede un attento controllo della procedura, compreso un'adeguata gestione del preriscaldamento e della temperatura di interpass, per evitare cricche a freddo, e l'acciaio viene generalmente fornito allo stato bonificato, con trattamenti termici aggiuntivi applicati solo quando necessario per specifiche esigenze di produzione.

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S960QComposizione chimica |
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Grado |
L'elemento massimo (%) |
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C |
Sì |
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 |
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Cu |
Mo |
N.B |
Ni |
Ti |
V |
Zr |
|
|
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0.50 |
0.70 |
0.06 |
2.0 |
0.05 |
0.12 |
0.15 |
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Grado |
S960QProprietà meccanica |
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Spessore |
Prodotto |
Trazione |
Allungamento |
Energia d'impatto minima
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S960 Q |
mm |
Min Mpa |
MPa |
% minima |
-20 |
30J |
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3<> |
960 |
980-1150 |
10 |
-20 |
30J |
|
|
50<> |
910 |
920-1000 |
10 |
-20 |
30J |
|
|
100<> |
860 |
870-980 |
10 |
-20 |
30J |
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applicazioni
Attrezzature per l'edilizia pesante
Utilizzato in componenti sottoposti a sollecitazioni elevate di grandi gru mobili, gru cingolate ed escavatori pesanti dove elevata resistenza e tenacità sono essenziali.
Macchinari minerari
Applicato in strutture a pareti spesse come carrozzerie per grandi camion da miniera e supporti idraulici per operazioni di estrazione sotterranea.
Attrezzature per il sollevamento e la movimentazione di materiali pesanti
Utilizzato nelle strutture portanti di macchinari di sollevamento pesanti, inclusi bracci, stabilizzatori e componenti del telaio.
Veicoli pesanti specializzati
Utilizzato nei telai e nelle parti strutturali di autocarri pesanti e altri veicoli specializzati che richiedono elevata resistenza e peso ridotto.
Ponte e componenti strutturali ad alto carico
Utilizzato occasionalmente in parti critiche di ponti con carichi pesanti e altre grandi strutture in acciaio dove è necessaria una resistenza estremamente elevata.
Vantaggi principali
Riduzione del peso:
Il suo elevato rapporto resistenza-rispetto-peso consente design più sottili e leggeri senza compromettere la resistenza, risparmiando sui costi di materiale, carburante e trasporto.
Maggiore sicurezza e affidabilità:
L'eccezionale robustezza e resistenza agli urti, agli urti e alle vibrazioni garantiscono l'integrità strutturale e riducono il rischio di guasti nelle applicazioni critiche.
Costo-Efficacia:
Nonostante il costo iniziale potenzialmente più elevato, i risparmi a lungo-termine derivano da una minore manutenzione, una maggiore durata e un ridotto utilizzo dei materiali.
Flessibilità di progettazione:
Una buona saldabilità (con un controllo adeguato) e formabilità consentono progetti strutturali complessi e innovativi.
Durabilità:
L'elevata resistenza all'abrasione, alla corrosione e alla fatica contribuisce a una durata operativa più lunga e affidabile, anche in ambienti difficili.
Prestazioni sotto stress:
Progettato per condizioni estreme, mantiene prestazioni elevate sotto carichi pesanti, urti e temperature estreme.
Specifiche complete e dettagli sono disponibili su richiesta. Le informazioni di cui sopra sono fornite solo a scopo indicativo. Per esigenze progettuali specifiche contattare il nostro personale tecnico-commerciale.
Cos'è l'S960Q?
S960Q è un acciaio strutturale bonificato ad alta-resistenza specificato nella norma europea EN 10025-6, noto per il suo carico di snervamento molto elevato e la buona tenacità.
Cosa significa la denominazione "S960Q"?
La "S" indica l'acciaio strutturale, il numero rappresenta un livello minimo di snervamento molto elevato e la "Q" indica che l'acciaio viene fornito allo stato bonificato.
Qual è la tipica condizione di consegna dell'S960Q?
S960Q viene solitamente consegnato nella condizione bonificata (Q&T) per ottenere la sua combinazione di elevata resistenza e tenacità.
Quali sono le principali proprietà meccaniche dell'S960Q?
S960Q offre resa e resistenza alla trazione molto elevate, ragionevole duttilità e buona tenacità alle basse temperature, rendendolo adatto per applicazioni con carichi pesanti.
Quali elementi di lega si trovano comunemente nell'S960Q?
S960Q contiene spesso elementi di lega come cromo, nichel, molibdeno e talvolta vanadio o niobio per migliorare resistenza, tenacità e temprabilità.
Perché S960Q è considerato un acciaio ad alta-bassolegato-?
È classificato come tale perché raggiunge un'elevata resistenza principalmente attraverso la chimica controllata e l'estinzione e il rinvenimento, piuttosto che un contenuto di carbonio molto elevato.
Com'è la saldabilità dell'S960Q?
S960Q può essere saldato utilizzando i comuni processi di saldatura ad arco, ma richiede un attento controllo delle temperature di preriscaldamento e di interpass per evitare cricche a freddo.
Quali considerazioni sul preriscaldamento sono necessarie per saldare S960Q?
Il preriscaldamento è spesso necessario per ridurre il rischio di cricche indotte dall'idrogeno-; la temperatura richiesta dipende dallo spessore della piastra, dalla geometria del giunto e dalle condizioni ambientali.

