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
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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 |
|
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 |
|
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Propriété mécanique du P355GH
|
Grade |
|
Propriété mécanique du P355GH |
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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 |







