Le S355N, conforme à la norme EN 10025-3, est un acier normalisé, faiblement allié-avec une limite d'élasticité de 355 MPa et une ténacité de -20 degrés, idéal pour les structures exigeantes dans les climats modérés. Le S355J2+N, conforme à la norme EN 10025-2, est un acier normalisé non allié avec une résistance et une ténacité similaires, adapté à la construction générale avec un traitement rentable.
Faisant partie des familles de tôles d'acier normalisées en 10025 3 et EN 10025-2, ces nuances répondent à des objectifs distincts.
S355N (EN 10025-3, 1.0545) : Un acier à grain fin laminé ou normalisé-avec une limite d'élasticité de 355 MPa et une ténacité de -20 degrés, conçu pour les applications à charges élevées telles que les ponts et les grues dans les climats modérés.
S355J2+N (EN 10025-2) : Un acier normalisé non-avec une limite d'élasticité de 355 MPa et une ténacité de -20 degrés, largement utilisé pour la construction générale en raison de sa rentabilité et de sa polyvalence.
Le S355N offre une ténacité améliorée grâce à sa structure à grain fin-et à faible-alliage, tandis que le S355J2+N est plus simple et plus économique pour les projets moins exigeants.
Comparaison de la composition chimique
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Élément |
S355N (EN 10025-3, Louche, % max) |
S355J2+N (EN 10025-2, % max.) |
Rôle dans les propriétés |
|---|---|---|---|
|
Carbone (C) |
0.20 |
0.20 |
Similaire, assure la soudabilité et la ténacité. |
|
Silicium (Si) |
0.50 |
0.55 |
Le Si légèrement plus élevé du S355J2+N facilite la désoxydation. |
|
Manganèse (Mn) |
0.90-1.65 |
1.60 |
La gamme S355N prend en charge la structure à grain fin-. |
|
Phosphore (P) |
0.030 |
0.025 |
Le P inférieur du S355J2+N améliore la ténacité. |
|
Soufre (S) |
0.025 |
0.025 |
Identique, assure la qualité des soudures. |
|
Azote (N) |
0.025 |
0.012 |
Le N inférieur du S355J2+N réduit la fragilité. |
|
Aluminium (Al) |
0,020 (min, total) |
- |
L'Al du S355N affine les grains pour plus de robustesse. |
|
Niobium (Nb) |
0.05 |
- |
Le Nb du S355N améliore la structure des grains fins-. |
|
Vanadium (V) |
0.10 |
- |
Le V du S355N augmente la force. |
|
Chrome (Cr) |
0.30 |
0.30 |
Similaire, améliore la résistance à la corrosion. |
|
Nickel (Ni) |
0.50 |
0.30 |
Le Ni plus élevé du S355N améliore la ténacité. |
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Molybdène (Mo) |
0.10 |
- |
Le Mo du S355N améliore la résistance. |
|
Cuivre (Cu) |
0.55 |
0.55 |
Similaire, favorise la résistance à la corrosion. |
Équivalent carbone (CEV) :
S355N : Inférieur ou égal à 0,43 % (Inférieur ou égal à 63 mm).
S355J2+N : inférieur ou égal à 0,45 % (inférieur ou égal à 40 mm).
Le microalliage du S355N (Nb, V, Al) et sa teneur plus élevée en nickel améliorent sa structure à grains fins-et sa ténacité, tandis que la composition plus simple du S355J2+N et sa faible teneur en phosphore/azote le rendent plus rentable-, similaire à la plaque d'acier de construction normalisée en 10025 3 s420n.
Comparaison des propriétés mécaniques
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Propriété |
S355N (EN 10025-3, Inférieur ou égal à 16 mm) |
S355J2+N (EN 10025-2, Inférieur ou égal à 16 mm) |
|---|---|---|
|
Limite d'élasticité (min, MPa) |
355 |
355 |
|
Résistance à la traction (MPa) |
470-630 |
470-630 |
|
Allongement (min, %) |
22 |
22 |
|
Résistance aux chocs (min, J) |
27 à -20 degrés |
27 à -20 degrés |
|
Dureté (Brinell) |
150-190 (typique) |
140-180 (typique) |
Limite d'élasticité : les deux offrent 355 MPa, idéal pour les structures à charge modérée-.
Résistance à la traction : une plage identique (470-630 MPa) garantit une durabilité comparable.
Allongement : les deux offrent un allongement supérieur ou égal à 22 %, prenant en charge des conceptions complexes.
Résistance aux chocs : les deux offrent une résistance supérieure ou égale à 27 J à -20 degrés, adaptée aux climats modérés.
Dureté : la dureté légèrement supérieure du S355N (150-190 HB contre 140-180 HB) reflète sa structure à grains fins.
Épaisseur : S355N jusqu'à 200 mm, S355J2+N jusqu'à 400 mm, offrant une plus grande polyvalence d'épaisseur pour le S355J2+N, similaire à la tôle d'acier de construction normalisée en 10025 3 s355n.
Applications
S355N : utilisé dans les structures à charge élevée-comme les ponts, les grues et les machines lourdes dans les climats modérés, en tirant parti de sa structure à grain fin-et de sa ténacité améliorée.
S355J2+N : appliqué dans la construction générale, les bâtiments et les infrastructures, où la rentabilité-et la ténacité standard sont suffisantes.
Le S355N est préféré pour les applications critiques nécessitant une robustesse supérieure, tandis que le S355J2+N convient aux projets-sensibles aux coûts. Pour les climats plus froids, envisagez la tôle d'acier de construction normalisée en 10025 3 s355nl.
Principales différences résumées
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Fonctionnalité |
S355N (EN 10025-3) |
S355J2+N (EN 10025-2) |
|---|---|---|
|
Taper |
Faible-alliage, normalisé |
Sans-alliage, normalisé |
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Composition |
Microallié (Nb, V, Al) |
Plus simple, pas de microalliage |
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CEV |
Inférieur ou égal à 0,43% |
Inférieur ou égal à 0,45% |
|
Dureté |
Amélioré par une structure à grain fin- |
Ténacité standard |
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Applications |
Structures à charges élevées-(ponts, grues) |
Construction générale, bâtiments |
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Coût |
Plus élevé (en raison du microalliage) |
Inférieur (composition plus simple) |







