Q345é um aço estrutural de alta-resistência e baixa{1}}liga (HSLA) amplamente utilizado em vários setores, incluindo construção, pontes, veículos, navios e vasos de pressão.
NoAço GNEE, fornecemos soluções Q345 de espectro-completo. O "Q" representa o limite de escoamento (Qu Fu) e "345" denota o valor de escoamento de aproximadamente 345 MPa. É importante notar que o valor do rendimento diminui à medida que a espessura do material aumenta.
O Q345 oferece excelentes propriedades mecânicas abrangentes, desempenho aceitável em baixas-temperaturas, alta plasticidade e boa soldabilidade. É adequado para vasos de média e baixa-pressão, tanques de petróleo, guindastes, máquinas de mineração, usinas de energia e estruturas em regiões frias (até -40 graus).
Classificação de Grau e Temperaturas de Impacto
A principal diferença entre os graus Q345A, B, C, D e E reside na suatemperatura de teste de impactoe os requisitos de energia de impacto resultantes.
- Q345A:Não é necessário teste de impacto.
- Q345B:Teste de impacto de temperatura ambiente de 20 graus.
- Q345C:Teste de impacto de 0 graus.
- Q345D:Teste de impacto de -20 graus.
- Q345E:Teste de impacto de -40 graus.
À medida que a classe passa de A para E, o aço apresenta melhor tenacidade em temperaturas mais baixas e o teor permitido de impurezas (P e S) torna-se mais rigoroso.

Comparação de composição química (%)
A tabela a seguir detalha os requisitos químicos para cada classe. Observe a diminuição do Fósforo (P) e do Enxofre (S) à medida que o grau de qualidade aumenta:
| Nota | C (máx.) | Mn (máx.) | Si (máx.) | P (máx.) | S (máx.) | V | Al (min) |
| Q345A | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | - |
| Q345B | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02-0.15 | - |
| Q345C | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02-0.15 | 0.015 |
| Q345D | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 0.02-0.15 | 0.015 |
| Q345E | 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02-0.15 | 0.015 |
Q345 versus. 16aço Mn
Q345 é o substituto moderno para vários tipos de aço mais antigos, incluindo 12MnV, 14MnNb, 18Nb, 16MnRE e, mais notavelmente,16 minutos.
Evolução Química:Embora os elementos de base sejam semelhantes, o Q345 adiciona vestígios de elementos de liga como vanádio (V), titânio (Ti) e nióbio (Nb). Esses elementos refinam a estrutura do grão, melhorando significativamente a tenacidade e as propriedades mecânicas gerais.
Estresse permitido:Existem diferenças significativas no agrupamento de espessuras para limite de escoamento entre 16Mn e Q345. Portanto, é incorreto aplicar simplesmente valores de tensão admissível de 16Mn ao Q345; novos cálculos baseados na espessura devem ser usados.
Superioridade:Q345 permite maior espessura de placa e oferece desempenho superior em baixas-temperaturas em comparação com 16Mn.
Propriedades mecânicas de tubos sem costura Q345

Independentemente do grau, o limite de escoamento básico permanece consistente, enquanto o alongamento varia ligeiramente:
- Q345A/B:Resistência à tração: 490-675 MPa|Resistência ao escoamento: Maior ou igual a 345 MPa|Alongamento: Maior ou igual a 21%
- Q345C/D/E:Resistência à tração: 490-675 MPa|Resistência ao escoamento: Maior ou igual a 345 MPa|Alongamento: Maior ou igual a 22%
Resistência ao escoamento por espessura (Exemplo Q345C):
- Espessura da parede 16-35 mm: σs maior ou igual a 325 MPa
- Espessura da parede 35-50mm: σs Maior ou igual a 295 MPa
Análise Técnica de Soldagem do Aço Q345
Carbono Equivalente (Ceq)
O equivalente de carbono é calculado como:
Ceq=C+Mn/6+Ni/15+Cu/15+Cr/5+Mo/5+V/5Ceq=C+Mn/6+Ni/15+Cu/15+Cr/5+Mo/5+V/5
Para Q345, o cálculoCeq é 0,49%. Por ultrapassar 0,45%, a soldabilidade é considerada moderada, exigindo rigorosos controles de processo para evitar defeitos.
Potenciais problemas de soldagem
- Endurecimento na zona{0}afetada pelo calor (HAZ):O resfriamento rápido pode levar à formação de martensita, aumentando a dureza e diminuindo a plasticidade, o que pode levar à fissuração.
- Sensibilidade à quebra a frio:O Q345 é particularmente sensível a trincas a frio durante o processo de soldagem.
Processo e parâmetros de soldagem
Para garantir a integridade estrutural,Aço GNEErecomenda o seguinte protocolo de soldagem:
Materiais de soldagem
Devido ao risco de trincas a frio, materiais de soldagem com baixo-hidrogênio devem ser usados. RecomendamosE5015 (J507)eletrodos para garantir que a junta seja equivalente em resistência ao metal base.
Parâmetros principais
Método de soldagem:Soldagem Manual por Arco Elétrico (D).
Especificação atual:É necessária soldagem com especificações pequenas para evitar estruturas de grãos grossos. Use eletrodos de pequeno diâmetro, cordões de solda estreitos e uma técnica de multi-camadas/multi{2}}passes.
- Camadas 1-3: eletrodo Φ3,2 (100-130A).
- Camadas 4-6: eletrodo Φ4,0 (120-180A).
Pré-aquecimento:
- Temperatura de pré-aquecimento:T0=100−150∘C;T0=100−150∘C;
- Temperatura de interpasse:Ti menor ou igual a 400∘C;Ti menor ou igual a 400∘C
Tratamento térmico pós--soldagem (PWHT):Para reduzir a tensão residual e o teor de hidrogênio, aqueça a 600-640∘C por 2 horas (para chapa de 40 mm de espessura), com uma taxa de aquecimento/resfriamento de 125∘C/h
Sequência de soldagem em campo e controle de qualidade
- Preparação:Preparação do sulco e pré-aquecimento por 30 minutos.
- Soldagem Simétrica:Dois soldadores devem trabalhar simetricamente do meio para os lados para evitar deformações.
- Goivagem nas costas:Após soldar o lado interno (camadas 1-3), execute a goivagem com arco de carbono na parte traseira. Esmerilhe até obter um brilho metálico antes de soldar o lado externo.
- Controle Direcional:Inverta a direção de soldagem para cada camada subsequente; escalonar as juntas em 15-20 mm.
- Inspeção:Todas as juntas devem passar por 100% de Teste Ultrassônico (UT).
Conclusão
Ao implementar esses padrões rigorosos de soldagem e seleção de materiais, os projetos que usam aço Q345 podem atingir uma taxa de qualificação de 100% em testes não{2}}destrutivos. O Q345 continua sendo a principal escolha para aplicações de alta-resistência, onde a durabilidade e a resiliência-a baixas temperaturas são fundamentais.
Para chapas e tubos de aço Q345A{1}}E premium, entre em contato com a GNEE Steel hoje mesmo.
A que é equivalente o aço Q345?
Q345 também pode ser substituído por materiais equivalentes, incluindoA572 Grau 50 EUA ASTM, Q355 China GB/T e SPFC 590 Vietnã/Japonês JIS. A resistência ao escoamento do Q345 é onde o material começa a se deformar plasticamente. Antes de atingir a deformação, ele retornará à sua forma original quando a tensão for removida.
O que é o aço Q345R equivalente à ASTM?
ASTM A516/A516M Grau 70
Q345R é um aço de baixa liga amplamente utilizado para construir vasos de pressão na China, igual aAço médio carbono ASTM A516/A516M Grau 70. As placas Q345R às vezes são chamadas de placas de aço para vasos de pressão.
Qual é a diferença entre Q235 e Q345?
Q235B: Apresenta menor teor de manganês (Mn) (geralmente 0,30% –0,70%) e níveis de carbono (C) estritamente controlados para manter excelente soldabilidade. Q345: Incorpora alto teor de manganês (1,00%–1,60%) e micro{7}}elementos de liga como vanádio (V), nióbio (Nb) ou titânio (Ti).
Qual é a diferença entre Q345B e Q345R?
1. Material Q345B: É um aço de liga de baixo carbono (c<0.2%), with good comprehensive performance, good low temperature performance, cold stamping performance, welding performance and machinability.
2. Material Q345R: É uma placa especial para vasos de pressão com resistência ao escoamento de 345MPa.
Quais são as propriedades do material Q345R?
Q345R é uma combinação de 16Mng, 19 Mng e GB6654-1996, e GB150 especificou ofaixa de espessura é 3 ~ 200 mm. O valor limite da resistência à tração com baixo teor de carbono e padrão não é superior a 540Mpa, e tem boa soldabilidade, em condições comuns trincas a frio e a quente não são fáceis de formar.
Qual é a diferença entre o aço Q345 e q355?
Em primeiro lugar, em termos de composição química,O aço q355 tem maior teor de silício e menor teor de fósforo e enxofre do que o aço q345. Estas pequenas diferenças podem afetar as propriedades do tratamento térmico e a resistência à corrosão do aço.







