Norme EN C Si Mn P S Cr Nb Mo Cu Ni AI V Carbone Équivalent S 235JR ≤ 0,17 ≤ 0,

Norme EN C Si Mn P S Cr Nb Mo Cu Ni AI V Carbone Équivalent S 235JR ≤ 0,17 ≤ 0,03 ≤ 1,40 ≤ 0,020 ≤ 0,020 - - - - - - - - S275JR ≤ 0,18 ≤ 0,03 ≤ 1,50 ≤ 0,035 ≤ 0,035 - - - - - - - - S355j2 + N ≤ 0,20 ≤ 0,03 ≤ 1,60 ≤ 0,040 ≤ 0,040 - - - - - - - - CORTEN ≤ 0,18 ≤ 0,70 ≤ 1,60 ≤ 0,15 ≤ 0,040 0,35 - 1,0 < 0,060 - < 0,55 - - - 0,40 F114/C45 0,42 - 0,50 ≤ 0,40 0,50 - 0,80 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,40 - ≤ 0,10 - ≤ 0,40 - - 0,55 BRINELL 400 ≤ 0,18 ≤ 0,60 ≤ 1,70 ≤ 0,025 ≤ 0,010 ≤ 0,80 < 0,015 ≤ 0,40 ≤ 0,50 0,30 - - 0,5 BRINELL 500 0,30 0,50 1,60 ≤ 0,015 ≤ 0,008 ≤ 0,80 - ≤ 0,60 - - - - 0,80 13% Mn 1,20 0,50 13,00 ≤ 0,050 ≤ 0,050 - - - - - - - - S500MC ≤ 0,12 ≤ 0,40 ≤ 1,60 ≤ 0,025 ≤ 0,010 - ≤ 0,090 - - - ≤ 0,015 ≤ 0,20 ≤ 0,15 S690Q ≤ 0,20 ≤ 0,90 ≤ 2,00 ≤ 0,030 ≤ 0,020 - ≤ 0,080 - - - ≤ 0,015 - - AISI 304 ≤ 0,070 ≤ 0,75 ≤ 2,00 0,045 0,015 17,50-19,00 - - - 8,00-10,00 - - - AISI 316L ≤ 0,030 ≤ 0,75 ≤ 2,00 0,045 0,015 16,50-18,00 - 2,0-2,5 - 10,00-13,00 - - - AISI 310 ≤ 0,080 ≤ 0,75 ≤ 2,00 0,045 0,015 24,00-26,00 - - - 19,00-21,00 - - - 5754 - 0,40 0,10 - 0,50 - - 0,30 - - 0,10 - - - - 6082 - 0,70 - 1,30 0,40 - 1,00 - - 0,25 - - 0,10 - - - - COMPOSITION CHIMIQUE Valeurs exprimées en %. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES Norme EN Dureté HB Re (N/mm2) Rm (N/mm2) A (%) S 235JR - ≥ 235 340 - 480 > 25 S275JR 120 - 170 ≥ 225 400 - 560 > 20 S355j2 + N 130 - 185 ≥ 325 480 - 630 > 22 CORTEN 160 - 190 ≥ 355 490 > 20 F114/C45 175 - 220 ≥ 315 600 - 750 > 17 BRINELL 400 360 - 420 Facteur anti-usure 75 BRINELL 500 440 - 520 Facteur anti-usure 85 13% Mn 180 - 230 Facteur anti-usure 100 S500MC - ≥ 500 550 - 700 > 14 S690Q - ≥ 690 750 - 950 > 16 AISI 304 190 230 540-720 45 AISI 316L 200 240 530-670 45 AISI 310 200 205 515-700 40 5754 50 100 220 - 6082 70 130 215 - APPLICATIONS SOUDAGE PLIER USINAGE Découpe au Laser, en raison de son faible contenu en Si, planitude et finition de surface. Construction de machines, structures, chaudronnerie, carrosseries, ponts, réservoirs … Découpe au Laser, en raison de son faible contenu en Si, planitude et finition de surface. Corrosion en milieux urbains industriels. Moules et porte-moules, construction d’outils, grandes structures, agriculture … Concasseurs, broyeurs, renforts de pelles excavatrices, lames, carrières, bennes … Cribles, bandes transporteuses, industrie minière, carrières, bennes de camions, laveries … Recouvrements de concasseurs et de broyeurs, machines de grenaillage, industrie minière, céramique… Véhicules ferroviaires, matériel de travaux publics et agricoles, grues et bras de soulèvement … Grues, structures soudées, ventilateurs industriels… Industrie alimentaire, couverts, batterie. Industries chimiques. Fours, applications hautes températures. Fabrication de récipients à pression pour la production et stockage de gaz liquéfiés. Moules industrie de la chaussure, Moules de bouteilles en plastique de soufflage. SYMBOLOGIE 1ère LETTRE TYPE D’ACIER Nº LÍMITE ELASTIQUE 2ème LETTRE RESILIENCE 3ème LETTRE Temp. ESSAI DE RÉSILIENCE 4ème LETTRE ÉTAT DE FOURNITURE LETTRES SIVANATES AUTRES CARACTÉRISTIQUES S Aciers Structuraux Limite Elastique min. J Résilience de 27J R Rés. = + 20° C G1 Effervescent G Sans alliage P Aciers pour Chaudières Garantie en N/mm2 K Résilience de 40J 0 Rés. = 0° C G2 Non Effervescent M Laminage thermomécanique L Aciers pour Tuyauteries L Résilience de 60J 2 Rés. = - 20° C G3 Normalisé N Normalisé ou Laminage Contrôlé E Aciers pour Constructions Mécaniques 3 Rés. = - 30° C G4 Au choix du fabricant Q Trempé 4 Rés. = - 40° C L Résistant aux Basses Températures 5 Rés. = - 50° C H Résistant aux Hautes Températures 6 Rés. = - 60° C W Résistant à la Corrosion Atmosphérique uploads/Industriel/ tabla-com-quimica-frances.pdf

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