S355NL et S460NL sont des aciers de construction à grains fins de la norme européenne (EN 10025-3), tous deux normalisés pour une excellente ténacité à basse -température (testé à -50 degrés), mais le S460NL offre une résistance nettement supérieure (rendement minimum 460 MPa) par rapport au S355NL (rendement minimum 355 MPa), ce qui rend le S460NL adapté pour les applications plus lourdes et à fortes contraintes telles que les grands ponts, les tours éoliennes et les structures offshore, tandis que le S355NL répond aux besoins structurels généraux lourds.
Composition chimique du S355NL
|
Élément |
Analyse en poche |
Analyse du produit |
|---|---|---|
|
Carbone (C) |
maximum 0,18% |
maximum 0,20% |
|
Silicium (Si) |
maximum 0,50% |
maximum 0,55% |
|
Manganèse (Mn) |
0.90-1.65% |
0.85-1.75% |
|
Phosphore (P) |
maximum 0,025 % |
maximum 0,035 % |
|
Soufre (S) |
maximum 0,015 % |
maximum 0,025 % |
|
Azote (N) |
maximum 0,015 % |
maximum 0,017 % |
|
Aluminium (Al) |
minimum 0,02 % (total) |
minimum 0,015 % (total) |
|
Niobium (Nb) |
maximum 0,05% |
maximum 0,06% |
|
Vanadium (V) |
maximum 0,12% |
maximum 0,15% |
|
Titane (Ti) |
maximum 0,05% |
maximum 0,06% |
|
Chrome (Cr) |
maximum 0,30% |
maximum 0,35% |
|
Nickel (Ni) |
maximum 0,30% |
maximum 0,35% |
|
Molybdène (Mo) |
maximum 0,10 % |
maximum 0,13% |
|
Cuivre (Cu) |
maximum 0,55% |
maximum 0,60% |
Composition chimique du S460NL
|
Élément |
Analyse en poche (% max) |
Analyse du produit (% max) |
|---|---|---|
|
Carbone (C) |
0.20 |
0.22 |
|
Silicium (Si) |
0.60 |
0.65 |
|
Manganèse (Mn) |
1.00-1.70 |
0.95-1.80 |
|
Phosphore (P) |
0.025 |
0.030 |
|
Soufre (S) |
0.020 |
0.025 |
|
Azote (N) |
0.025 |
0.027 |
|
Aluminium (Al) |
0,020 (min, total) |
0,015 (min, total) |
|
Niobium (Nb) |
0.05 |
0.06 |
|
Vanadium (V) |
0.20 |
0.22 |
|
Titane (Ti) |
0.05 |
0.06 |
|
Chrome (Cr) |
0.30 |
0.35 |
|
Nickel (Ni) |
0.80 |
0.85 |
|
Molybdène (Mo) |
0.10 |
0.12 |
|
Cuivre (Cu) |
0.55 |
0.60 |
Propriétés mécaniques du S355NL
|
Épaisseur (mm) |
Limite d'élasticité (min, MPa) |
Résistance à la traction (MPa) |
Allongement (min, %) |
Énergie d'impact (min, J à -50 degrés, longitudinal) |
|---|---|---|---|---|
|
Inférieur ou égal à 16 |
355 |
470-630 |
22 |
27 |
|
16<> |
345 |
470-630 |
22 |
27 |
|
40<> |
335 |
470-630 |
22 |
27 |
|
63<> |
325 |
470-630 |
21 |
27 |
|
80<> |
305 |
470-630 |
21 |
27 |
|
100<> |
285 |
450-610 |
21 |
27 |
|
150<> |
265 |
450-610 |
21 |
27 |
|
200<> |
245 |
450-610 |
21 |
27 |
Propriétés mécaniques du S460NL
|
Épaisseur (mm) |
Limite d'élasticité (min, MPa) |
Résistance à la traction (MPa) |
Allongement (min, %) |
Énergie d'impact (min, J à -50 degrés, longitudinal) |
|---|---|---|---|---|
|
Inférieur ou égal à 16 |
460 |
540-720 |
17 |
27 |
|
16<> |
440 |
540-720 |
17 |
27 |
|
40<> |
430 |
540-720 |
17 |
27 |
|
63<> |
410 |
540-720 |
17 |
27 |
|
80<> |
400 |
540-720 |
17 |
27 |
|
100<> |
380 |
520-680 |
17 |
27 |
|
150<> |
370 |
520-680 |
17 |
27 |
Différences clés
Résistance : S460NL a une résistance à la traction et une limite d'élasticité supérieures.
Applications : le S460NL supporte des charges plus lourdes et des contraintes plus exigeantes.
Performance : les deux offrent une excellente soudabilité et une excellente ténacité, mais le S460NL offre des performances supérieures pour les exigences critiques et élevées de contrainte-.







