EN 10250-2 Klasse S355J2G3 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
S355J2G3 ist ein hochfester Feinkornstahl für Schweißkonstruktionen mit dynamischer Belastung. Gegenüber S235J2G3 ist durch die um 120 MPa höhere Streckgrenze eine erhebliche Materialeinsparung erreichbar. Der Stahl weist im Vergleich zu S235J2G3 eine um 15 % höhere Verschleißfestigkeit durch Gleitwirkung auf.
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Dichte | 20,0 °C | 7,83 g/cm³ |
Mechanisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | -100,0 °C | 217 GPa | |
20,0 °C | 212 GPa | ||
100,0 °C | 207 GPa | ||
200,0 °C | 199 GPa | ||
300,0 °C | 192 GPa | ||
400,0 °C | 184 GPa | ||
500,0 °C | 175 GPa | ||
600,0 °C | 164 GPa | ||
Poisson-Zahl | 23,0 °C | 0,29 [-] | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
Schermodul | 23,0 °C | 82 GPa | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
Streckgrenze | 100,0 °C | 194 - 254 MPa | |
200,0 °C | 166 - 226 MPa | ||
250,0 °C | 146 - 206 MPa | ||
300,0 °C | 126 - 186 MPa | ||
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | -100,0 °C | 1.08E-5 1/K | |
20,0 °C | 1.19E-5 1/K | ||
100,0 °C | 1,25E-5 1/K | ||
200,0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
300,0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
400,0 °C | 1.41E-5 1/K | ||
500,0 °C | 1,45E-5 1/K | ||
600,0 °C | 1,49E-5 1/K | ||
Max. Betriebstemperatur | 500 °C | Typisch für Kohlenstoffstahl | |
Schmelzpunkt | 1480 - 1526 °C | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl | |
Spezifische Wärmekapazität | -100,0 °C | 423 J/(kg·K) | |
20,0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
100,0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
200,0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
300,0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
400,0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
500,0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
600,0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
Wärmeleitfähigkeit | -100,0 °C | 37,6 W/(m·K) | |
20,0 °C | 42,2 W/(m·K) | ||
100,0 °C | 43,2 W/(m·K) | ||
200,0 °C | 42,9 W/(m·K) | ||
300,0 °C | 41,2 W/(m·K) | ||
400,0 °C | 39,1 W/(m·K) | ||
500,0 °C | 36,6 W/(m·K) | ||
600,0 °C | 34,1 W/(m·K) | ||
Temperaturleitfähigkeit | -100,0 °C | 12,9 mm²/s | |
20,0 °C | 11,7 mm²/s | ||
100,0 °C | 11,2 mm²/s | ||
200,0 °C | 10,3 mm²/s | ||
300,0 °C | 9,4 mm²/s | ||
400,0 °C | 8,3 mm²/s | ||
500,0 °C | 7,1 mm²/s | ||
600,0 °C | 5,7 mm²/s | ||
Elektrik
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Elektrischer Widerstand | -100,0 °C | 1,82E-7 Ω·m |
20,0 °C | 2,47E-7 Ω·m | |
100,0 °C | 2,96E-7 Ω·m | |
200,0 °C | 3,68E-7 Ω·m | |
300,0 °C | 4,55E-7 Ω·m | |
400,0 °C | 5,56E-7 Ω·m | |
500,0 °C | 6,75E-7 Ω·m | |
600,0 °C | 8.13E-7 Ω·m | |
Magnetisch
Eigenschaft | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Curie-Temperatur | 770 °C | Typisch für kohlenstoffarmen Stahl |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Aluminium | 0,02 % |
Kohlenstoff | 0,22 % |
Chrom | 0,3 % |
Mangan | 1,6 % |
Molybdän | 0,08 % |
Nickel | 0,3 % |
Phosphor | 0,04 % |
Silizium | 0,55 % |
Schwefel | 0,035 % |
Metall
- EN 10225 Güte S355G7 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- EN 10225 Klasse S355G8 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- DIN 2394-2 Güte St 28 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- EN 10273 Güte P460NH normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- EN 10297-1 Klasse C55Pb normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- EN 10297-1 Klasse C35Pb normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- EN 10297-1 Klasse C45Pb normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- EN 10297-1 Klasse C60Pb normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- EN 10297-1 Güte 28Mn6 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)
- EN 10297-1 Güte 36Mn5 normalisiert oder normalisiert geformt (+N)