A36 ist ein kohlenstoffarmer Stahl, der Mangan, Phosphor, Schwefel, Silizium und Kupfer enthält. A36 hat eine gute Schweißbarkeit und eine hohe Streckgrenze. A36 Kohlenstoffstahl bar wird häufig als eine Vielzahl von strukturellen Stahlteilen verwendet.

Kohlenstoffstahl ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung, die bis zu 2,1 Gew.-% Kohlenstoff enthält. Für Kohlenstoffstähle gibt es keinen festgelegten Mindestgehalt an anderen Legierungselementen, jedoch enthalten sie häufig Mangan. Der maximale Gehalt an Mangan, Silizium und Kupfer sollte weniger als 1,65 Gew.-% %, 0,6 Gew.-% % bzw. 0,6 Gew.-% % betragen.
Kohlenstoffstahl kann entsprechend seinem Kohlenstoffgehalt in drei Kategorien eingeteilt werden: kohlenstoffarmer Stahl (oder weicher Kohlenstoffstahl), mittelkohlenstoffhaltiger Stahl und hochkohlenstoffhaltiger Stahl. Ihr Kohlenstoffgehalt, ihre Mikrostruktur und ihre Eigenschaften lassen sich wie folgt vergleichen:
| Kohlenstoffgehalt (Gew. %) | Mikrostruktur | Eigenschaften | Beispiele | |
| Kohlenstoffarmer Stahl | < 0,25 | Ferrit, Perlit | Geringe Härte und niedrige Kosten. Hohe Duktilität, Zähigkeit, Bearbeitbarkeit und Schweißbarkeit. | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt | 0,25 – 0,60 | Martensit | Geringe Härtbarkeit, mittlere Festigkeit, Duktilität und Zähigkeit | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Kohlenstoffstahl | 0,60 – 1,25 | Perlit | Hohe Härte, Festigkeit, geringe Duktilität | AISI 440C, EN 10088-3 |
Note:
1)GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2) EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL, S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3) ASTM: Klasse B, Klasse C, Klasse D, A36, Klasse 36, Klasse 40, Klasse 42, Klasse 50, Klasse 55, Klasse 60, Klasse 65, Klasse 80
4) JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
| A36 Rundstahl Beschreibung |
| A36 ist ein Kohlenstoffbaustahl, dessen chemische Zusammensetzung und mechanische Die Eigenschaften entsprechen streng den amerikanischen ASTM-Normen. A36 Stahlstab besteht hauptsächlich aus Eisen, Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor, Schwefel und andere Elemente. Eisen macht mehr als 99% der gesamten chemischen Zusammensetzung aus. Der Anteil des Kohlenstoffgehalts ist relativ hoch, etwa 0,2%, die dafür sorgen, dass der Stahl eine gewisse Härte und Zähigkeit aufweist. Der Zusatz von Silizium, Mangan und anderen Elementen erhöht die Festigkeit und Zähigkeit von Stahl. Phosphor und Schwefel niedrig sind, so dass der Stabstahl eine gute Schweißleistung und Korrosionsbeständigkeit. A36 Stahl bar wird verwendet für geschweißte, geschraubte oder genietete Konstruktionen von Brücken und Gebäuden, sowie für allgemeine strukturelle Zwecke. Aufgrund seiner niedrigsten Streckgrenze kann A36 für die Konstruktion leichterer Strukturen und Ausrüstungen verwendet und bieten gute Schweißbarkeit. |
| Produkt-Parameter | ||||
| Produktname | A36 Rundstahl | |||
| Standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, usw. | |||
| Gemeinsame Spezifikationen für Rundstäbe | 3,0-50,8 mm, über 50,8-300mm | |||
| Flachstahl Gemeinsame Spezifikationen | 6,35×12,7mm, 6,35×25,4mm, 12,7×25,4mm | |||
| Sechskantstange Gemeinsame Spezifikationen | AF5.8mm-17mm | |||
| Quadratische Stangen Gemeinsame Spezifikationen | AF2mm-14mm, AF6,35mm, 9,5mm, 12,7mm, 15,98mm, 19,0mm, 25,4mm | |||
| Länge | 1-6 Meter, Größe akzeptieren benutzerdefinierte | |||
| Durchmesser (mm) | Warmgewalzter Rundstahl | 25-600 | Kaltgewalztes Vierkantrohr | 6-50.8 |
| Warmgewalztes Vierkantrohr | 21-54 | Kaltgewalztes Sechskantrohr | 9.5-65 | |
| Kaltwalzen Rundstab | 6-101.6 | Geschmiedeter Bewehrungsstahl | 200-1000 | |
| Oberfläche Prozess | Glänzend, poliert, schwarz | |||
| Andere Dienstleistungen | Bearbeitung (cnc), spitzenloses Schleifen (cg), Wärmebehandlung, Glühen, Beizen, Polieren, Walzen, Schmieden, Schneiden, Biegen, kleine Bearbeitungen, usw. | |||
| Chemische Zusammensetzung | ||||||
| C | Cu | Fe | Mn | P | Si | S |
| 0.25~0.290 | 0.2 | 98 | 1.03 | 0.04 | 0.28 | 0.05 |
| Physikalisch Leistung | ||
| Physische Leistung | Metrisch | Kaiserlich |
| Dichte | 7,85 g/cm3 | 0,284 lb/in3 |
| Umfang der Anwendung |
| Geschraubt, genietete oder geschweißte Konstruktionen für Brücken, Gebäude und Ölbohrinseln. |
| Gebraucht zum Formen von Lagertanks, Silos, Lagerplatten, Vorrichtungen, Ringen, Schablonen, Vorrichtungen, Kettenräder, Nocken, Zahnräder, Bodenplatten, Schmiedeteile, Dekoration Maschinenbau, Pfähle, Halterungen, Autos und landwirtschaftliche Geräte, Rahmen, mechanische Teile, usw. |
| Gleichwertiges Material | |||||||
| National Standard GB | Europäisch Norm EN | Amerikanisch ASTM-Norm | Deutsche Norm DIN,WNr | Japanisch JIS-Norm | Französische Norm AFNOR | Britisch Norm BS | Kanada HG |
| Q235B | S235JR | A283C | St37-2 | SM400A | E24-2 | 40A/40B | 230G |
| Italien UNI | Indien IS | Schweiz SS | Australien ONORM | Norwegen NS | Spanien UNE | Internationale Normen ISO | Portugal NP |
| Fe360B | IS2062 | 1311/1312 | RSt360B | NS12123 | AE235B-FN | E235B/Fe360B | FE360-B |


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