Les P295GH et P355GH sont des tôles d'acier non alliées normalisées-de la norme EN 10028-2, principalement utilisées pour les chaudières, les récipients sous pression et les échangeurs de chaleur en raison de leur excellente soudabilité et de leurs propriétés à températures élevées.
La principale différence réside dans leur résistance : le P295GH offre une limite d'élasticité minimale d'environ 295 MPa (en fonction de l'épaisseur), tandis que le P355GH est plus résistant, présentant généralement une limite d'élasticité minimale de 355 MPa (variant également en fonction de l'épaisseur), ce qui le rend adapté aux applications à haute pression-plus exigeantes.
Composition chimique
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Composition chimique du P295GH |
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Grade |
L'élément maximum (%) |
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C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al(min) |
N |
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|
P295GH |
0.08-0.20 |
0.40 |
0.80-1.50 |
0.025 |
0.015 |
0.020 |
0.012 |
|
Cr |
Cu |
Mo |
Nb |
Ni |
Ti |
V |
|
|
0.30 |
0.30 |
0.08 |
0.020 |
0.30 |
0.03 |
0.02 |
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Équivalent carbone : Ceq=【C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15】%
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Composition chimique du P355GH |
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Grade |
L'élément maximum (%) |
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C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al(min) |
N |
|
|
P355GH |
0.10-0.22 |
0.60 |
1.10-1.70 |
0.025 |
0.015 |
0.020 |
0.012 |
|
Cr |
Cu |
Mo |
Nb |
Ni |
Ti |
V |
|
|
0.30 |
0.30 |
0.08 |
0.040 |
0.30 |
0.03 |
0.02 |
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Propriété mécanique
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Grade |
|
P295GHPropriété mécanique |
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Épaisseur |
Rendement |
Tensilmie |
Élongation |
Énergie d'impact (KV J) min |
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|
P295GH |
mm |
MPa minimum |
Mpa |
% minimum |
-20 degrés |
0 degré |
+20 diplôme |
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Inférieur ou égal à 16 |
295 |
460-580 |
21 |
27 |
34 |
40 |
|
|
16>à Inférieur ou égal à 40 |
290 |
460-580 |
21 |
27 |
34 |
40 |
|
|
40>à Inférieur ou égal à 60 |
285 |
460-580 |
21 |
27 |
34 |
40 |
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|
60>à Inférieur ou égal à 100 |
260 |
460-580 |
21 |
27 |
34 |
40 |
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100>à Inférieur ou égal à 150 |
235 |
440-570 |
21 |
27 |
34 |
40 |
|
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150>à Inférieur ou égal à 250 |
220 |
430-570 |
21 |
27 |
34 |
40 |
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Grade |
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Propriété mécanique du P355GH |
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Épaisseur |
Rendement |
Tensilmie |
Élongation |
Énergie d'impact (KV J) min |
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|
P355GH |
mm |
MPa minimum |
Mpa |
% minimum |
-20 degrés |
0 degré |
+20 diplôme |
|
Inférieur ou égal à 16 |
355 |
510-650 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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|
16>à Inférieur ou égal à 40 |
345 |
510-650 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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|
40>à Inférieur ou égal à 60 |
335 |
510-650 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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60>à Inférieur ou égal à 100 |
315 |
490-630 |
20 |
27 |
34 |
40 |
|
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100>à Inférieur ou égal à 150 |
295 |
480-630 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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150>à Inférieur ou égal à 250 |
280 |
470-630 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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Caractéristiques clés :
Norme : EN 10028-2 (pour appareils sous pression).
Type de matériau : acier non allié-avec des propriétés spécifiées à température élevée.
Applications : Chaudières, appareils sous pression, échangeurs de chaleur, tuyauterie dans l’industrie pétrolière et gazière.
Propriétés : Bonne soudabilité, ténacité et résistance aux températures élevées.
Comparaison:
P295GH : qualité de résistance inférieure, souvent avec une limite d'élasticité minimale d'environ 295 MPa.
P355GH : qualité de résistance supérieure, avec une limite d'élasticité minimale de 355 MPa pour les plaques plus minces, diminuant légèrement avec l'épaisseur.
Essentiellement, le P355GH offre une résistance plus élevée pour les applications-plus lourdes par rapport au P295GH, tandis que les deux excellent dans les environnements à haute-température et haute-pression.







