Conoscenza

Acciaio strutturale a bassa lega S960Q

Jan 09, 2026 Lasciate un messaggio

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.

info-498-94

S960QComposizione chimica

Grado

L'elemento massimo (%)

C

Sì

Mn

P

S

N

B

Cr

S960 Q

0.20

0.80

1.70

0.020-0.025

0.010-0.015

0.015

0.005

1.50

Cu

Mo

N.B

Ni

Ti

V

Zr

 

0.50

0.70

0.06

2.0

0.05

0.12

0.15

 

 

Grado

S960QProprietà meccanica

Spessore

Prodotto

Trazione

Allungamento

Energia d'impatto minima

 

S960 Q

mm

Min Mpa

MPa

% minima

-20

30J

3<>

960

980-1150

10

-20

30J

50<>

910

920-1000

10

-20

30J

100<>

860

870-980

10

-20

30J

 

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.

 

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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.

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