O que é placa de aço S890Q?
S890Qé umplaca de aço estrutural-de alta resistênciaespecificado emDIN EN 10025-6, fornecido notemperado e revenido (Q)doença. Ele oferece umlimite de escoamento mínimo de 890 MPa, tornando-o um material ideal para aplicações que exigemexcepcional capacidade-de carga, redução de peso e confiabilidade estrutural.
Apesar da ultra-alta resistência, a chapa de aço S890Q mantémboa soldabilidade e tenacidade, permitindo a fabricação eficiente para projetos estruturais exigentes.
Principais características da placa de aço EN 10025-6 S890Q
- Força de rendimento mínima:890 MPa
- Fornecido emTemperado e Temperado (Q)doença
- Excelente relação resistência-por{1}}peso
- Boa resistência ao impacto
- Soldabilidade confiável com procedimentos controlados
- Adequado para condições extremas de carga e fadiga

Composição Química (Típica, %)
| Elemento | Máx. Contente |
|---|---|
| Carbono (C) | Menor ou igual a 0,20 |
| Silício (Si) | Menor ou igual a 0,80 |
| Manganês (Mn) | Menor ou igual a 1,70 |
| Fósforo (P) | Menor ou igual a 0,020 |
| Enxofre (S) | Menor ou igual a 0,010 |
| Cromo (Cr) | Menor ou igual a 1,50 |
| Níquel (Ni) | Menor ou igual a 2,00 |
| Molibdênio (Mo) | Menor ou igual a 0,70 |
| Boro (B) | Menor ou igual a 0,005 |
O equivalente de baixo carbono garante boa soldabilidade.
Propriedades mecânicas da placa de aço S890Q
| Propriedade | Exigência |
|---|---|
| Força de rendimento | Maior ou igual a 890 MPa |
| Resistência à tracção | 940 – 1100 MPa |
| Alongamento | Maior ou igual a 11% |
| Teste de Impacto | Maior ou igual a 30 J a −40 graus |
(Os valores dependem da espessura da placa de acordo com EN 10025-6)
Principais aplicações
1. Máquinas de construção
Equipamentos de Mineração: Suportes hidráulicos para minas de carvão, escavadeiras elétricas, chassis de caminhões basculantes de mineração
Máquinas de Construção: Braços de lança de bombas de concreto, braços de elevação de escavadeiras, componentes estruturais de carregadeiras
Equipamento de elevação: lanças de guindaste, vigas principais de guindastes de pórtico (reduz o peso em 30% e aumenta a capacidade de carga)
2. Pontes e infraestrutura
Pontes-de longo vão: vigas principais, tabuleiros de pontes, estruturas de suporte (atende aos requisitos de alta-resistência e resistência à fadiga)
Viadutos e pontes sobre cavaletes: componentes críticos que suportam cargas pesadas


3. Fabricação de veículos especiais
Veículos Blindados: Placas de proteção balística (equilibra alta resistência e design leve)
Caminhões de Mineração: Estruturas e chassis (melhora a capacidade de carga e reduz o consumo de combustível)
4. Energia e Engenharia Marinha
Equipamento de energia eólica: peças de conexão de torres, estruturas de suporte de energia eólica offshore
Plataformas Marítimas: Estruturas de suporte de plataformas de perfuração (resiste a ambientes marinhos extremos)
Equipamento de-alta pressão: amortecedores hidráulicos de ultra-pressão (pressão de trabalho maior ou igual a 70MPa)
5. Prédios-altos
Quadros Estruturais: Sistemas de suporte para edifícios-super altos (melhora o desempenho sísmico)
Suportes-para serviços pesados: componentes críticos que suportam cargas verticais e horizontais

Principais vantagens

1. Excelente relação resistência-por{2}}peso
30-50% mais levedo que o aço convencional com resistência equivalente
Para lanças de guindaste:Capacidade de elevação 20% maior + Raio de trabalho 15% maior + consumo reduzido de energia do sistema hidráulico
Para veículos:15-20% de aumento na capacidade de carga útil + menor consumo de combustível
2. Excelente tenacidade e resistência à fadiga
Mantémalta resistência ao impacto(Maior ou igual a 30J) mesmo em baixas temperaturas (-20 graus)
A resistência à fadiga é2-3 vezes maiordo que o aço comum, prolongando significativamente a vida útil do equipamento
Depois de adotar o S890Q para coletores-de alta pressão de caminhões de fraturamento de campos petrolíferos, a vida útil aumentou de 3.000 ciclos paramais de 8.000 ciclos
3. Soldabilidade e usinabilidade superiores
Boa soldabilidade(não são necessários materiais ou processos especiais de soldagem), adequado para-construção no local
Compatível com vários métodos de processamento: corte, dobra, perfuração, comalta precisão de processamento
Perda mínima de resistência após soldagem, comqualidade de solda estável
4. Custo-benefício abrangente-
Uso reduzido de materiais: Reduz os custos de matéria-prima
Menores taxas de transporte e instalação: Estruturas leves permitem um içamento mais fácil
Intervalos de manutenção estendidos: Maior resistência ao desgaste e à deformação reduz a frequência de manutenção50%

Placa de aço S890Q vs S690Q
| Recurso | S690Q | S890Q |
|---|---|---|
| Força de rendimento | 690 MPa | 890 MPa |
| Redução de peso | Alto | Muito alto |
| Dificuldade de fabricação | Moderado | Superior (controlado) |
| Nível de carga do aplicativo | Alto | Extremo |
Capacidades de fornecimento de aço do GNEE
Suprimentos de aço GNEEPlacas de aço EN 10025-6 S890Qcom:
Grossura:6mm – 150mm
Largura: até3.500 mm
Comprimento: personalizado
Serviços opcionais:
Corte e biselamento
Teste UT
Inspeção-de terceiros
Suporte técnico em soldagem
Todos os produtos são fornecidos comEN 10204 3.1 / 3.2 Certificados de teste de moinho.
Por que escolher o aço GNEE para a chapa de aço S890Q?
Forte experiência emaço estrutural-de alta resistência
Rigoroso controle de qualidade e rastreabilidade total
Fornecimento personalizado para projetos globais
Entrega confiável e suporte técnico
Filosofia corporativa:"Faça progresso todos os dias"
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Perguntas frequentes (FAQ)
Q1: O aço S890Q é difícil de soldar?
O S890Q pode ser soldado com sucesso usando procedimentos adequados, entrada de calor controlada e pré-aquecimento quando necessário.
P2: O S890Q pode ser cortado-chama ou usinado?
Sim. Parâmetros de corte adequados e tratamento pós{1}}corte são recomendados para manter as propriedades mecânicas.
Q3: Qual é a diferença entre S890Q e S890QL?
O S890QL oferece maior resistência-ao impacto em baixas temperaturas em comparação ao S890Q.
P4: O S890Q é considerado aço não{2}}ligado?
De acordo com a classificação EN, ele é listado como aço estrutural não{0}ligado, embora pequenos elementos de liga sejam usados para reforço.







