Différence entre les tôles d'acier P355J2 et P355GH

Dec 10, 2025 Laisser un message

Le P355GH et le S355J2 (souvent regroupés avec le P355J2) sont des aciers soudables à haute résistance-, mais diffèrent par leur application : le P355GH (EN 10028-2) est un acier pour récipients sous pression conçu pour les températures élevées, utilisé dans les chaudières et la pétrochimie, avec une bonne plasticité et une bonne soudabilité. Le S355J2 (EN 10025-2) est un acier de construction connu pour sa bonne résistance et sa ténacité à basse -température (jusqu'à -20 degrés), idéal pour la construction générale, les ponts et les régions froides, offrant une bonne soudabilité et une bonne résistance aux chocs. Les deux offrent une excellente résistance (rendement d'environ 355 MPa), mais leurs désignations « G » (résistant à la chaleur) et « J2 » (impact à basse température) définissent leurs principales utilisations.

 

P355GH (Récipient sous pression)

Norme : EN 10028-2

Caractéristique clé : Conçu pour un service à haute-température (par exemple, dans les chaudières, les fûts de vapeur).

Propriétés : Bonne plasticité, ténacité, flexion à froid et performances de soudage.

Applications : Chaudières, appareils sous pression, équipements pétrochimiques.

S355J2 (structurel)

Norme : EN 10025-2 (Remarque : souvent référencée sous le nom de S355J2)

Caractéristique clé : Excellente résistance aux chocs à basse-température (test Charpy-V à -20 degrés).

Propriétés : Résistance moyenne à la traction, facilement soudable, bonne ténacité générale.

Applications : construction, ponts, projets-régions froides, ingénierie générale.

Principales différences résumées

Température : le P355GH excelle dans des conditions chaudes ; Le S355J2 excelle dans des conditions froides.

Norme : Différentes normes européennes (EN 10028-2 vs EN 10025-2).

Utilisation principale : P355GH pour pression/chaleur ; S355J2 pour structure générale/froid.

 

Composition chimique

 

Composition chimique du P355GH

Grade

L'élément maximum (%)

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

 

S355J2 Composition chimique

 

C

Si

Mn

Ni

P

S

Cr

Mo

maximum 0,24

0.60

1.70

 

Maximum 0,035

Maximum 0,035

 

 

V

Nb

Ti

N

Cu

 

 

 

 

 

 

 

0.60

 

 

 

 

Propriété mécanique du P355GH

 

Grade

 

Propriété mécanique du P355GH

Épaisseur

Rendement

Tensilmie

Élongation

Énergie d'impact (KV J) min

P355GH

mm

MPa minimum

Mpa

% minimum

-20 degrés

0 degré

+20 diplôme

Inférieur ou égal à 16

355

510-650

20

27

34

40

16>à Inférieur ou égal à 40

345

510-650

20

27

34

40

40>à Inférieur ou égal à 60

335

510-650

20

27

34

40

60>à Inférieur ou égal à 100

315

490-630

20

27

34

40

100>à Inférieur ou égal à 150

295

480-630

20

27

34

40

150>à Inférieur ou égal à 250

280

470-630

20

27

34

40

 

Propriété mécanique S355J2

 

 

-150

150-250

250-400

 

Épaisseur nominale d'énergie minimaleTempérature(-20)

27

27

27

 

Épaisseur nominale (mm)

à 16

16 - 40

40 - 63

63 - 80

80 - 100

100 - 150

150 - 200

200-250

250-400

ReH - Limite d'élasticité minimale (MPa)

355

345

335

325

315

295

285

275

265

Épaisseur nominale (mm)

-3

3-100

100-150

150-250

250-400

Rm -Résistance à la traction (MPa)

510-680

470-630

450-600

450-600

450-600

                               

 

Épaisseur nominale (mm)

3-40

40-63

63-100

100-150

150-250

250-400

A - Allongement minimum Lo=5,65 √ Donc (%)

22

21

20

18

17

17