Baustahl: Fräsen-Direktprofile, Platten und kundenspezifische Abschnitte

 

Baustahl bildet das tragende Gerüst für den modernen Industriebau, die zivile Infrastruktur und den Schwermaschinenbau. Das Material beruht auf einem präzisen chemischen Gleichgewicht und strengen mechanischen Eigenschaften – hauptsächlich Streckgrenze (ReH oder Rp0,2), Zugfestigkeit (Rm), Dehnung (A5) und Kerbschlagzähigkeit (KV) nach Charpy V- bei bestimmten Betriebstemperaturen.


Die Auswahl von Baustahl erfordert die Anpassung der Stahlsorten, Walztoleranzen, Abmessungsprofile und Querschnittseigenschaften an die Strukturberechnungen. Die Mühlenoptionen reichen von standardmäßigen warmgewalzten Strukturprofilen (Träger, Kanäle, Winkel) und Baustahlplatten bis hin zu kundenspezifisch geschweißten H--Profilen und mit Zink-Aluminium-beschichteten Profilen.


Alle Materialien durchlaufen kontrollierte thermisch-mechanische Walzprozesse, eine rückverfolgbare Schmelzwärmeanalyse und eine Dimensionsüberprüfung gemäß ASTM-, EN-, ISO- und JIS-Spezifikationen.

 

 
  • Stahlwinkel
    Warm-gewalzte Baustahlwinkel (gleiche und ungleiche Beinkonfigurationen) dienen als primäre lasttragende Profile im Bauwesen, bei der Turmherstellung und bei Gerätegerüsten.
  • Stahlkanal
    Warm-gewalzte und kalt-Baustahlkanäle verfügen über ein paralleles oder konisches Flanschprofil, das für Biegefestigkeit und strukturellen Rahmen ausgelegt ist.
  • Ich strahle Stahl
    Warm-gewalzte Stahl-I--Träger bieten ein hohes Widerstandsmoment entlang der primären vertikalen Achse und optimieren so die Materialeffizienz gegenüber Biegekräften in Strukturgerüsten.
  • H-Trägerstahl
    Warm-gewalzte strukturelle H--Träger weisen breite parallele Flansche und einen senkrechten Steg auf, der einen „H“-Abschnitt bildet.
 
Produktpalette
 

Abschnittskategorie

Produkttypen und -profile

Abmessungs-/Dickenbereich

Standard-Herstellungsprozess

Schwere Strukturformen

Breite Flanschträger (W-Formen), I-Träger (IPE, IPN), Universalträger (UB, UC), Kanäle (PFC, UPN), Winkel (gleich/ungleich)

Tiefe: 80 mm - 1000 mm

Flanschdicke: 5 mm - 45 mm

Warm-gewalzt (nahtlos), gerichtet

Mittlere und schwere Platten

Strukturelle Platten, Platten aus hoch-niedrigfester-Legierung (HSLA), abriebfeste-Platten, Druckbehälterplatten

Dicke: 6 mm - 300 mm

Breite: 1500 mm - 4200 mm

Warmgewalzt, normalisiert, TMCP, Q&T (vergütet und vergütet)

Strukturelle Hohlprofile (HSS)

Quadratischer (SHS), rechteckiger (RHS), kreisförmiger (CHS) Schlauch

Wandstärke: 2,0 mm - 30.0 mm

Außendurchmesser/Seite: 20 mm - 1200 mm

ERW, SAW, nahtlos, kalt-geformt, warm-bearbeitet

Kalt-geformte und beschichtete Abschnitte

C-Pfetten, Z-Pfetten, Hutkanäle, Solarmontageschienen

Dicke: 1,0 mm - 6.0 mm

Profilhöhe: 80 mm - 400 mm

Kontinuierliches Kaltwalzen (GI-, ZAM-, HDG-beschichtet)

Aufgebaute-Mitglieder

Schwere geschweißte H--Träger, Kastensäulen, konische Träger, Kranträger

Bahnhöhe bis 3000 mm

Plattenstärke bis 100 mm

Unterpulverschweißen (SAW), automatische Montage und Richten

 

Wichtige Produktmerkmale
 

Berechnetes Streckgrenze-zu-Zugverhältnis (Re/Rm)

Behält die vorhersehbare plastische Verformung vor dem Bruch unter Überlastbedingungen bei (typischerweise Re/Rm).<= 0.85 for seismic-rated grades).

Steel Flat Bar
I Beam Steel

Kontrollierte Kohlenstoffäquivalentwerte (CEV / CET)

Mit kohlenstoffarmer Chemie formuliert, um rissfreies Feldschweißen unter Verwendung standardmäßiger Vorwärmparameter gemäß AWS D1.1 / EN 1011 zu gewährleisten.

Kerbzähigkeit bei niedrigen-Temperaturen

Schlagfestigkeit unter Null bis zu -50 °C (mindestens 27 J) für arktische Strukturen und dynamische Belastungen im Offshore-Bereich.

I Beam Steel
Steel Angle

Oberflächenkonditionierung und Entkalkung

Die hydraulische Hochdruck-Entzunderung während des Warmwalzens führt zu sauberen Oberflächenbedingungen, die für die sofortige Strahlreinigung (Sa 2,5) und das Auftragen von Shop Primer geeignet sind.

Gerichtete mechanische Homogenität

Die thermomechanische kontrollierte Verarbeitung (TMCP) minimiert die Anisotropie und bietet gleichmäßige Z--Achsen-Eigenschaften (durch-Dicke), um Lamellenrisse in schweren Schweißverbindungen zu verhindern.

Steel Angle
Steel Flat Bar

Korrosionsbeständigkeitsoptionen

Feuerverzinkung (bis zu 610 g/m2) und kontinuierliche Beschichtungen aus Zink-Aluminium-Magnesium (ZAM) sorgen für einen selbstheilenden Kantenschutz in Küstenumgebungen (C4/C5).

 

 

Wichtige Spezifikationen

 

Steel Angle

 

Maß- und geometrische Toleranzen

Plattenstärke (T):6 mm bis 300 mm (Toleranz gemäß EN 10029 Klasse A/B/C/D oder ASTM A6)


Plattenbreite (B):1500 mm bis 4200 mm


Ebenheitstoleranz: <= 3 mm/m to <= 6 mm/m


Balkenquerschnitt-Metriken:

  • Ix, Iy: Trägheitsmoment (Biegesteifigkeit um X/Y-Achsen)
  • Sx, Sy: Elastischer Abschnittsmodul (Biegespannungsberechnungen)
  • Rx, Ry: Gyrationsradius (Knickkriterien der Stütze)

 

Materialeigenschaftsmatrix

 

Parameter/Metrik

Standardwert / Testbedingung

Anwendbare technische Norm

Streckgrenzenbereich (ReH)

235 MPa - 960 MPa

ASTM A370, ISO 6892-1

Zugfestigkeitsbereich (Rm)

360 MPa - 1100 MPa

ASTM A370, ISO 6892-1

Bruchdehnung (A5)

14 % - 26 % (notenabhängig)

ISO 6892-1

Aufprallenergie (KV)

27 J - 50 J bei +20 Grad C, 0 Grad C, -20 Grad C, -50 Grad C

ISO 148-1, ASTM E23

Kohlenstoffäquivalent (CEV)

<= 0.38% - 0.45% (CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15)

AWS D1.1, EN 10025-1

Maßtoleranzen

Strukturplatten: EN 10029 / ASTM A6

Abschnitte: EN 10034 / ASTM A6

EN 10029, ASTM A6

Oberflächenklassifizierungen

Klasse A, B, C (Grenzwerte für die Reparatur von Defekten unterhalb der Oberfläche)

EN 10163-2

Z-Richtungseigenschaften

Z15, Z25, Z35 (Reduktion des Flächenanteils)

EN 10164, ASTM A770

 

Noten und Standards
 

Standardsystem

Stahlsorte

Streckgrenze min. (MPa)

Zugfestigkeit (MPa)

Internationales Äquivalent

Primärmetallurgie / Prozess

EN 10025-2

S235JR / J2

235

360 - 510

ASTM A36 / JIS SS400

Unlegierter Baustahl,-warmgewalzt

EN 10025-2

S355JR / J2 / K2

355

470 - 630

ASTM A572 Gr 50 / JIS SM490

Hochfester Baustahl, unlegiert

EN 10025-3/4

S355N / M

355

470 - 630

ASTM A572 Gr 50

Normalisierter/TMCP-Feinkornstahl

EN 10025-6

S690QL

690

770 - 940

ASTM A514

Hochfester, vergüteter Stahl

ASTM A36

Baustahl

250 (36 ksi)

400 - 550

DE S235JR

Kohlenstoffbaustahl für geschraubte/geschweißte Konstruktionen

ASTM A572

Note 50/60

345 (50 ksi)

450 Min.

EN S355N

Columbium-Vanadium mikro-legierter HSLA-Stahl

ASTM A992

Breite Flanschformen

345 - 450

450 Min.

EN S355JR

Standardformstahl mit kontrolliertem Re/Rm-Verhältnis

ASTM A588

Note A/B

345 (50 ksi)

480 Min.

EN S355J2WP / Corten B

Atmosphärisch korrosionsbeständiger (witterungsbeständiger) Stahl

 

Anwendungen

 

Vor-Vorgefertigte Gebäude (PEB) und Industrielager:Primäre Strukturrahmen, Portalsparren, Kranträger, C/Z-kaltgeformte Dachpfetten und Wandgurte.


Schwermaschinen und Erdbewegungsgeräte:Abriebfeste-hochbelastbare-Platten (S690QL, Q690D) für Baggerausleger, Fahrgestellrahmen, Muldenkipperkarosserien und Kran-Teleskopausleger.


Regale und Photovoltaikanlagen für Solaranlagen:Durchgehend mit Zink-Aluminium-Magnesium (ZAM) beschichtete, kalt-gewalzte Abschnitte, angetriebene Bodenpfosten und Kipphalterungen, die für einen 25-jährigen Einsatz im unlackierten Außenbereich ausgelegt sind.


Zivile Infrastruktur und Brücken:Hoch-zähe TMCP-Platten (S355ML, S460ML) und schwere Breitflanschträger für Autobahnbrückenträger, Eisenbahnüberführungen und Dehnungsfugen unter dynamischer zyklischer Belastung.


Öl- und Gas-Offshore-Plattformen:Z--Achsen-getestete (Z25/Z35) Grobbleche für Mantelbeine, Rohrknoten, Deckmodule und Übergangsstücke für Windturbinenfundamente, die rauer Meeresermüdung standhalten.

I Beam Steel

 

Qualität und Inspektion
H Beam Steel
Steel Channel
Steel T Section
H Beam Steel

Alle Produktionsläufe unterliegen strengen Qualitätskontrollverfahren, die im Rahmen eines nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems aufgezeichnet werden. Die Rohstoffe sind vom Hochofen-Roheisen über die Stahlherstellung im Sauerstoffofen (BOF)/Elektrolichtbogenofen (EAF) bis hin zu den endgültigen Bündeletiketten vollständig rückverfolgbar.


Fertigungs- und Qualitätssicherungsablauf

  • Rohstoff: Eisenerz / Stahlschrott
  • Schmelzen und Raffinieren: BOF-/EAF-Behälter und Vakuumentgasung
  • Strangguss: Brammen-/Blüten-/Knüppelguss
  • Warmwalzen / TMCP: Wiedererwärmung und Mehrgangwalzwerk
  • Kühlen und Trimmen: Richten, Scheren und Formatieren
  • Zerstörend / ZfP: Mechanische Prüfungen, Ultraschall (UT), Oberflächen-ZfP
  • Endverpackung: Schablonieren, Bündeln und Mühlenzertifikate


Mühlenqualitätskontrollen und ZfP-Protokoll
Chemische Wärmeanalyse:Überprüfung der C-, Si-, Mn-, P-, S-, Cr-, Ni-, Mo-, V-, Cu-, N- und Bor-Gehalte durch optische Emissionsspektrometrie (OES), um vor dem Gießen kohlenstoffäquivalente Ziele festzulegen.


Mechanische Prüfung (zerstörend):

  • Zugprüfung bei Raumtemperatur und unter Null gemäß ISO 6892-1.
  • Charpy V-Kerbschlagprüfung gemäß ISO 148-1 über bestimmte Temperaturübergänge (-20 °C bis -50 °C).
  • Zugprüfung durch-Dicke Z-Richtung gemäß EN 10164, um Lamellenriss zu verhindern.


Zerstörungsfreie Prüfung (NDT):

  • Ultrasonic Testing (UT): Automated inline or manual offline UT according to EN 10160 (Classes S1/E1 through S3/E4) or ASTM A578 for internal lamination detection in plates >= 10 mm.
  • Inspektion von Oberflächenfehlern: Magnetpulverprüfung (MT) oder Flüssigkeitseindringprüfung (PT) an gescherten Schnittkanten und Fasen.


Maß- und Ebenheitskontrolle:Laserscanning und automatische Messgeräte prüfen Querschnittsprofile, Steg{1}}zu-Rechtwinkligkeit, Wölbung, Krümmung und Dickentoleranzen gemäß EN 10029 / ASTM A6.


Zertifikate und Konformität:Materialprüfzertifikate (MTC), bereitgestellt gemäß EN 10204 Typ 3.1 oder 3.2 (Inspektion durch Dritte-durch SGS, TÜV, Bureau Veritas oder Lloyd's Register). Vollständige CE-Konformität mit der CE-Kennzeichnung gemäß EN 1090-1 / EN 10025.

 

Liefer- und Anpassungsoptionen
 
H Beam Steel

Mühlenverarbeitungsdienste

Präzisionsschneiden:CNC-Autogenschneiden, Plasmaschneiden (bis zu 80 mm sauberer Schnitt), Bandsägen-Abschnittsschneiden und hochpräzises Laserprofilieren.


Abschrägung und Schweißvorbereitung:Vorbereitung von Einzel--V-, Doppel--V- und J{2}}-Fasen an Plattenkanten und Trägerenden mit automatisierten mechanischen Kantenfräsern.


Oberflächenbehandlung und Beschichtung:

  • Automatisches Kugelstrahlen nach ISO 8501-1 Klasse Sa 2,5 / Sa 3,0.
  • Auftragen von schweißbaren Werkstattgrundierungen (Zink-reiches Epoxidharz, Eisenoxidgrundierung) in Schichtdicken von 15 µm bis 30 µm.
  • Chargenfeuerverzinkung gemäß ASTM A123 / ISO 1461.


Kaltumformen und Biegen:Walzen von Blechen zu zylindrischen Schalen, Profilbiegen (Bögen von Trägern, Wickelkanälen) und Pfettenwalzformen mit automatischen Stanzlochmustern.

Logistikspezifikationen für Verpackung und Versand

Teller:Der Versand erfolgt lose oder auf Stahl-auf Holzkufen mit rosthemmenden Papierzwischenlagen befestigt-; Freiliegende Kanten werden durch Stahlkantenschutz geschützt.


Profile und Abschnitte:Blanke Bündel, die mit hochfestem Stahlband zusammengebunden sind; Hebegewichte, die so konfiguriert sind, dass sie den Grenzwerten von Hafenkranen entsprechen (normalerweise 2,0 bis 5,0 Tonnen pro Hub).


Verpackung exportieren:VCI-Rostschutzfolie, Kunststoffplanen und Kantenschutz für Seefracht in Stückgut- oder offenen{1}oben/flachen-Rack-Containern.

Steel Channel

 

Was Käufer bereitstellen sollten

Durch die Bereitstellung vollständiger technischer Anforderungen in der ersten RFP-Phase werden technische Klärungsaufwände reduziert und die Werksplanung beschleunigt.
Technische RFQ-Checkliste

Materialqualität und -standard:(z. B. S355J2+N gemäß EN 10025-2, ASTM A572 Gr 50)

Profilbezeichnung/Plattenspezifikationen:(z. B. HEB 300, B14x90, Platte 25mm x 2500mm)

Menge:Gewicht (Tonnen) oder Stückzahl pro Länge

Lieferzustand:(As-Gerollt, Normalisiert +N, Thermomechanisch +M, Q&T +QT)

Kriterien für den Aufpralltest:(Testtemperatur, minimaler Joule-Schwellenwert, z. B. -20 °C / 27 J)

NDT & Fehlerklasse:(z. B. UT gemäß EN 10160 Klasse S1/E1, Prüfung in Z--Richtung)

Sekundärverarbeitung:(Fasungswinkel, Bolzenlochmuster, Kugelstrahlen, Grundierung)

Zertifizierung und Inspektion:(EN 10204 3.1 oder 3.2 mit TPA-Inspektionsbehörde)

Zielhafen und Incoterms:(FOB, CFR, CIF mit Anforderungen an die Entladungsrate)

 

 

FAQ

 

F: Was ist der praktische Unterschied zwischen normalisiertem Walzen (+N) und thermomechanischem Walzen (+M)?

A: Normalisiertes Walzen (+N) erreicht eine Kornverfeinerung durch abschließendes Walzen im Normalisierungstemperaturbereich oder durch Unterziehen des Stahls einer normalisierenden Wärmebehandlung nach dem Walzen. Dies gewährleistet gleichmäßige Eigenschaften nach Warmumformvorgängen während der Fertigung.
Thermomechanisches Walzen (+M) kombiniert kontrollierte Verformung in bestimmten Temperaturbereichen mit beschleunigter Abkühlung. Dieses Verfahren führt zu höherer Festigkeit und Zähigkeit bei niedrigeren Kohlenstoffäquivalenten (CEV) und optimiert die Schweißbarkeit ohne Wärmebehandlung nach dem Schweißen. Allerdings können +M-Stähle nach der Lieferung nicht über 580 °C heiß-verformt werden, ohne an Festigkeit zu verlieren.

F: Wie wähle ich zwischen den Güten EN S355JR, S355J0 und S355J2?

A: Die Auswahl hängt von der niedrigsten erwarteten Betriebstemperatur und den strukturellen Stoßrisiken ab:
S355JR: Schlagprüfung bei +20 °C (mindestens 27 J). Geeignet für Innenstrukturen oder klimatisierte Umgebungen.
S355J0: Schlagprüfung bei 0 °C (mindestens 27 J). Wird für Außenkonstruktionen in gemäßigten Klimazonen verwendet.
S355J2: Schlagprüfung bei -20 °C (mindestens 27 J). Erforderlich für exponierte Strukturen, kaltes Klima, dynamische Belastung und schwere geschweißte Abschnitte, die anfällig für Zwangsspannungen sind.

F: Welche Eigenschaftsklasse durch die -Dicke (Z--Richtung) sollte für schwere Schweißverbindungen angegeben werden?

A: Für geschweißte T--Verbindungen, Eckverbindungen oder kreuzförmige Verbindungen, bei denen die Plattendicke 25 mm übersteigt und die Schrumpfungsbeschränkung hoch ist, geben Sie die Leistung der Z--Achse gemäß EN 10164 oder ASTM A770 an:
Z15: Mindestens 15 % Flächenreduzierung; akzeptabel für leichte Rückhaltebedingungen.
Z25: Mindestens 25 % Flächenreduzierung; Standardspezifikation für schwere Strukturknoten und Brückenträger.
Z35: Mindestens 35 % Flächenreduzierung; erforderlich für kritische Offshore-Jacket-Beine, schwere Kranbahnen und dicke Flanschplatten, bei denen die Gefahr eines starken Lamellenrisses besteht.

F: Können Träger und Platten in Sonderlängen-direkt beim Werk bestellt werden, um den Ausschussverlust zu minimieren?

A: Ja. Mühlen können kundenspezifische Längenprofile (normalerweise bis zu 18,0 oder 24,0 Meter) liefern und Platten auf der Grundlage struktureller Verschachtelungen -auf-Größe zuschneiden. Die Bestelltoleranzen betragen typischerweise -0/+50 mm für Fräslängen oder -0/+5 mm für präzisionsgesägte Enden. Es gelten Mindestbestellmengen (MOQ) pro Heat- und Size-Rolling-Kampagne.

 

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Ansprechzeit:Für Ausschreibungen, die vollständige Sorten-, Profil-, Mengen- und Prüfkriterien enthalten, erhalten wir innerhalb von 24 Geschäftsstunden formelle kommerzielle Angebote. Die Preise für Inspektionsoptionen durch Dritte-(SGS, BV, DNV) können auf Anfrage berechnet werden.

Als einer der professionellsten Baustahlhersteller und -lieferanten in China unterstützen wir auch maßgeschneiderten Service. Bitte zögern Sie nicht, hier in unserer Fabrik billigen Baustahl auf Lager zu verkaufen. Für eine Preisberatung kontaktieren Sie uns.

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