DIN ST37.2 DIN 17100
Produkteinführung zu niedriglegiertem, hochfestem Plattenstahl
Die in DIN St37.2 DIN 17100 aufgeführten allgemeinen Baustähle werden in verschiedenen Ausführungen geliefert, von warmgewalzt, kaltgewalzt, normalgeglüht bis vergütet. Warmgewalzte Stähle sind üblicherweise in den Güten St37-2 und St52-3 erhältlich. Diese Stähle werden hauptsächlich in Baukonstruktionen, Druckbehälterkomponenten und Brücken verwendet.
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Anwendung:Gewöhnlicher Baustahl.
Hitzebehandelt:1857 Grad - 1668 Grad .
Niedriglegierte, hochfeste Platte – Produktdetails
DIN St37.2 DIN 17100 Chemisches Element
Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor und Schwefel sind die wichtigsten Grundelemente in DIN St37.2 DIN 17100.
Kohlenstoff ist das wichtigste Härteelement im Stahl.
Silizium trägt zur Festigkeitssteigerung bei. Ebenso wie Mangan wird Silizium bei der Stahlherstellung zur Festigkeitserhaltung des Stahls eingesetzt.
Mangan ist ein wichtiges Austenitstabilisierungselement, das zur Bildung der Gefügestruktur beiträgt und die Festigkeit, Festigkeit und Verschleißfestigkeit erhöht.
Phosphor ist ein schädliches Element. Es verringert die Formbarkeit und Zähigkeit von Stahl und verursacht Kaltsprödigkeit. Es kann die Festigkeit von Stahl deutlich erhöhen und die Korrosionsbeständigkeit verbessern. Der Gehalt sollte auf weniger als 0,05 % begrenzt werden.
Normalerweise ist Schwefel ein schädliches Element, das die Warmsprödigkeit von Stahl erhöht, und der Schwefelgehalt ist auf weniger als 0,05 % begrenzt.
| Element | Mindest | Max | Ähnlich |
|---|---|---|---|
| N | - | 0.0090 | - |
| P | - | 0.0500 | - |
| S | - | 0.0500 | - |
| C | - | 0.1700 | - |
DIN St37.2 DIN 17100 Mechanische Eigenschaften
Als Streckgrenze bezeichnet man nach DIN St37.2 DIN 17100 den Übergang vom ungleichmäßig elastischen Zustand in den elastisch-plastischen Zustand nach Erreichen einer bestimmten Verformungsspannung. Sie kennzeichnet den Beginn der makroplastischen Verformung.
Die Zugfestigkeit (Rm) bezieht sich auf die maximale Spannung, die DIN St37.2 DIN 17100 aushält, bevor es bricht. Wenn der Stahl bis zu einem gewissen Grad nachgibt, erhöht sich sein Widerstand gegen Verformung aufgrund der Neuanordnung der inneren Körner wieder. Zu diesem Zeitpunkt entwickelt sich die Verformung zwar schnell, sie kann jedoch nur mit zunehmender Spannung zunehmen, bis die maximale Spannung erreicht ist. Danach nimmt die Widerstandsfähigkeit von DIN St37.2 DIN 17100 gegen Verformung deutlich ab und an der schwächsten Stelle tritt eine große plastische Verformung auf, an der der Abschnitt der Probe schnell schrumpft, was zu einer Einschnürung bis zum Bruch führt. Der maximale Spannungswert von DIN St37.2 DIN 17100 vor dem Zugbruch wird als Festigkeitsgrenze oder Zugfestigkeit bezeichnet.
| Ertrag Rp0.2(MPa) |
Zugfestigkeit Rm(MPa) |
Auswirkungen KV/Ku (J) |
Verlängerung A (%) |
Querschnittsreduzierung beim Bruch Z (%) |
Wärmebehandelter Zustand | Brinellhärte (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 ( Größer als oder gleich ) | 484 (Größer als oder gleich) | 13 | 14 | 31 | Lösungs- und Alterungsverfahren, Glühen, Aus-Altern, Q+T usw. | 141 |
DIN St37.2 DIN 17100 Physikalische Eigenschaften
Grundlegende physikalische Eigenschaften von Stahl DIN St37.2 DIN 17100
| Temperatur ( Grad ) |
Elastizitätsmodul (GPa) |
Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient 10-6/( Grad ) zwischen 20( Grad ) und | Wärmeleitfähigkeit (W/m² Grad) |
Spezifische Wärmekapazität (J/kg· Grad) |
Spezifischer elektrischer Widerstand (Ω mm²/m) |
Dichte (kg/dm³) |
Poisson-Koeffizient, ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | - | 0.42 | - | |||
| 322 | 891 | - | 22.3 | 234 | - | ||
| 471 | - | 22 | 11.2 | 443 | 122 |
Produktbild einer niedrig legierten, hochfesten Stahlplatte

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