Con la continua ripresa dell'economia mineraria brasiliana, la domanda di lamiere di acciaio ad alta resistenza-per progetti di infrastrutture minerarie locali su larga scala-sta diventando sempre più urgente.
Recentemente,GNEE Acciaioha ricevuto un ordine urgente da una società mineraria brasiliana, che richiedeva la consegna di un lotto diPiastre in acciaio ad alta resistenza S890Q-per la costruzione dei corridoi di trasporto della miniera entro 30 giorni. Grazie al pieno impegno dell'officina di produzione, questo lotto di lastre di acciaio del peso totale di 350 tonnellate è stato completato con successo nella produzione, ispezione e imballaggio e spedito dal porto di Tianjin al porto di Rio de Janeiro in Brasile, fornendo un supporto materiale chiave per il regolare avanzamento dei progetti di infrastrutture minerarie locali.

ILPiastre in acciaio S890Qspediti in Brasile questa volta sono stati personalizzati per il duro ambiente di lavoro delle miniere, con parametri fondamentali ottimizzati con precisione:
- Limite di snervamento (maggiore o uguale a): 900MPa
- Resistenza alla trazione: 950-1120 MPa
- Eccellente resistenza agli urti e resistenza all'usura
- Spessore della piastra in acciaio: 16-100 mm
- Larghezza: 3000 mm
- Lunghezza: 10000mm

UtilizzandoQ345Bcome materiale di base, le piastre di acciaio hanno migliorato le proprietà meccaniche complete attraverso il trattamento di microlega (aggiunta di elementi di lega comeNb, V, Ti). A causa delle temperature elevate-durante tutto l'anno, delle forti piogge e delle grandi quantità di polvere corrosiva nelle aree minerarie del Brasile, il cliente richiedeva specificamente che le piastre di acciaio avessero una buona resistenza agli agenti atmosferici e prestazioni di prevenzione della ruggine.GNEE Acciaioha pertanto adottato un trattamento di verniciatura di verniciatura al fluorocarburo, con spessore del rivestimento pari aMaggiore o uguale a 80μm, garantendo che la durata delle piastre in acciaio superi i 15 anni in ambienti difficili.
Durante la produzione e la lavorazione, il team tecnico si è concentrato sul superamento di due grandi sfide:
1. Miglioramento della resistenza alla deformazione della lamiera d'acciaio
I corridoi di trasporto della miniera richiedono piastre di acciaio con elevata rigidità per evitare la deformazione in caso di-carico a lungo termine-stress ambientale. Il team tecnico ha ottimizzato il processo di laminazione, ha adottato la tecnologia di laminazione controllata e raffreddamento controllato, ha controllato rigorosamente la temperatura di laminazione di finitura tra 820-850 gradi e la velocità di raffreddamento tra 15-20 gradi/s, rendendo i grani della piastra d'acciaio più fini e uniformi, migliorando così la durezza della piastra d'acciaio e la resistenza alla deformazione. I risultati dei test mostrano che il tasso qualificato del test di piegatura della piastra d'acciaio raggiunge il 100% (il raggio di curvatura è 3 volte lo spessore della piastra d'acciaio).
2. Controllo della precisione di taglio per piastre di acciaio di grandi-dimensioni
Alcune piastre di acciaio in questo ordine devono essere tagliate in parti sagomate-speciali per le parti di collegamento dei corridoi, con un requisito di errore di taglio pari aInferiore o uguale a ±2mm. Per risolvere questo problema, l'azienda ha attivato attrezzature per il taglio al plasma CNC e ha dotato un team di programmazione del taglio professionale. Ottimizzando il percorso di taglio attraverso la modellazione 3D e preriscaldando le piastre di acciaio prima del taglio per ridurre la deformazione termica durante il taglio, la precisione di taglio di tutte le parti di forma speciale- soddisfa finalmente i requisiti del cliente.

"Il ciclo di consegna di questo ordine da parte del cliente brasiliano è molto serrato, quasi il 40% più breve rispetto agli ordini normali", ha affermatoGNEE Acciaioufficiale. Per garantire una consegna puntuale-, l'azienda ha modificato il proprio piano di produzione, ha dato priorità alla fornitura di materie prime e al collegamento dei processi di produzione per questo ordine, ha implementato un sistema di turni di 24-ore nell'officina di produzione e ha incaricato il reparto di controllo qualità di monitorare i test durante tutto il processo per garantire che ogni lotto di piastre di acciaio soddisfi gli standard di qualità. Inoltre, considerando le condizioni di carico e scarico nei porti brasiliani, l'azienda ha adottato un imballaggio in scatole di legno fumigato per le piastre di acciaio e ha aggiunto protezioni angolari anticollisione all'esterno dell'imballaggio, evitando efficacemente danni durante il trasporto.
È stato riferito che il Brasile è un'importante potenza mineraria del Sud America, con una domanda crescente di lamiere di acciaio ad alta resistenza. Con un'eccellente qualità del prodotto, soluzioni personalizzate e capacità di consegna efficienti,GNEE Acciaioha stabilito rapporti di cooperazione a lungo termine-con diverse imprese minerarie brasiliane. Il successo della consegna di questo ordine urgente consolida ulteriormente la posizione dell'azienda nel mercato sudamericano dei materiali per infrastrutture minerarie. In futuro, l’azienda continuerà a ottimizzare il proprio layout logistico all’estero e a migliorare la propria capacità di risposta rapida al mercato sudamericano.
Se stai cercando unFornitore di piastre in acciaio S890Qadatto per progetti energetici e di serbatoi in Medio Oriente, si prega di contattareGNEE Acciaioper ottenere supporto tecnico e soluzioni di preventivo.
Q1: Cos'è la piastra in acciaio S890Q?
R:S890Q è una piastra in acciaio strutturale ad alta-resistenza conforme alla norma EN 10025-6, fornita allo stato bonificato (Q), con un carico di snervamento minimo di 890 MPa.
Q2: Qual è il numero materiale di S890Q?
R:Il codice materiale europeo per S890Q è 1.8940.
D3: S890Q è considerato acciaio non-legato?
R: Sì. Secondo la classificazione EN, l'S890Q è elencato come acciaio strutturale non-legato, sebbene vengano aggiunti piccoli elementi leganti per il controllo della resistenza e della tenacità.
Q4: Quale intervallo di spessori è disponibile per la piastra in acciaio S890Q?
R: Lo spessore comune della fornitura varia da 6 mm a 150 mm, a seconda della capacità della cartiera e dei requisiti standard.
Q5: Quali sono le proprietà meccaniche dell'S890Q?
A:
Carico di snervamento: maggiore o uguale a 890 MPa (minore o uguale a 50 mm)
Resistenza alla trazione: 940–1100 MPa
Allungamento: Maggiore o uguale all'11%
Test di impatto: maggiore o uguale a 30 J a −20 gradi
Q6: L'acciaio S890Q può essere saldato facilmente?
R: Sì, S890Q ha una buona saldabilità, ma la saldatura deve seguire procedure controllate, compreso un adeguato apporto di calore, preriscaldamento (se necessario) e materiali di riempimento adeguati.
D7: Qual è la differenza tra S890Q e S890QL?
R:S890QL offre una migliore resistenza agli urti alle basse-temperature rispetto all'S890Q ed è generalmente specifico per ambienti più freddi o strutture critiche.
Q8: Quali sono le applicazioni tipiche della piastra in acciaio S890Q?
R:S890Q è ampiamente utilizzato in:
Gru e mezzi di sollevamento
Ponti e strutture pesanti
Macchine per miniere e movimento terra
Energia eolica e strutture offshore
Telai di veicoli-pesanti
D9: L'S890Q può sostituire l'S690Q per ridurre il peso?
R: Sì. L'utilizzo dell'S890Q invece dell'S690Q consente una significativa riduzione del peso mantenendo o aumentando la capacità di carico, il che è particolarmente utile per le apparecchiature mobili.
Q10: Quali ispezioni e certificati sono richiesti per S890Q?
R: La fornitura standard include EN 10204 3.1 MTC.
Su richiesta sono disponibili certificati 3.2, test a ultrasuoni (UT) e ispezioni di terze-parti (SGS, BV, TUV).
Q11: S890Q è adatto per applicazioni con recipienti a pressione?
R:No. S890Q è un acciaio strutturale, non progettato per applicazioni in recipienti a pressione o caldaie. Gli acciai dei recipienti a pressione devono essere conformi a specifici standard PV come EN 10028 o ASME.
Q12: Quali condizioni di consegna sono richieste per la piastra in acciaio S890Q?
R:S890Q deve essere fornito in condizione bonificata (Q) secondo EN 10025-6.
Q13: Potete tagliare o lavorare la lamiera di acciaio S890Q?
R: Sì. Il taglio alla fiamma, il taglio al plasma e la lavorazione meccanica sono possibili con parametri controllati per mantenere le proprietà del materiale.
D14: L'acciaio S890Q richiede uno stoccaggio o una movimentazione speciale?
R: Lo stoccaggio a secco standard è sufficiente. È possibile aggiungere una protezione superficiale per-immagazzinamento all'aperto a lungo termine.
| Gradi di acciai al carbonio e basso{0}}altoresistenziali-legati forniti da GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Grado A | ASTM A283 Grado B | ASTM A283 Grado C | ASTM A283 Grado D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Grado A | ASTM A514 Grado B | ASTM A514 Grado C | ASTM A514 Grado E | |
| ASTM A514 Grado F | ASTM A514 Grado H | ASTM A514 Grado J | ASTM A514 Grado K | ||
| ASTM A514 Grado M | ASTM A514 Grado P | ASTM A514 Grado Q | ASTM A514 Grado R | ||
| ASTM A514 Grado S | ASTM A514 Grado T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Grado 42 | ASTM A572 Grado 50 | ASTM A572 Grado 55 | ASTM A572 Grado 60 | |
| ASTM A572 Grado 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Grado 58 | ASTM A573 Grado 65 | ASTM A573 Grado 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Grado A | ASTM A588 Grado B | ASTM A588 Grado C | ASTM A588 Grado K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Grado A | ASTM A633 Grado C | ASTM A633 Grado D | ASTM A633 Grado E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Grado 50 | ASTM A656 Grado 60 | ASTM A656 Grado 70 | ASTM A656 Grado 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Grado 36 | ASTM A709 Grado 50 | ASTM A709 Grado 50S | ASTM A709 Grado 50W | |
| ASTM A709 Grado HPS 50W | ASTM A709 Grado HPS 70W | ASTM A709 Grado 100 | ASTM A709 Grado 100W | ||
| ASTM A709 Grado HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Grado A | ASME SA283 Grado B | ASME SA283 Grado C | ASME SA283 Grado D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Grado A | ASME SA514 Grado B | ASME SA514 Grado C | ASME SA514 Grado E | |
| ASME SA514 Grado F | ASME SA514 Grado H | ASME SA514 Grado J | ASME SA514 Grado K | ||
| ASME SA514 Grado M | ASME SA514 Grado P | ASME SA514 Grado Q | ASME SA514 Grado R | ||
| ASME SA514 Grado S | ASME SA514 Grado T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Grado 42 | ASME SA572 Grado 50 | ASME SA572 Grado 55 | ASME SA572 Grado 60 | |
| ASME SA572 Grado 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Grado 58 | ASME SA573 Grado 65 | ASME SA573 Grado 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Grado A | ASME SA588 Grado B | ASME SA588 Grado C | ASME SA588 Grado K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Grado A | ASME SA633 Grado C | ASME SA633 Grado D | ASME SA633 Grado E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Grado 50 | ASME SA656 Grado 60 | ASME SA656 Grado 70 | ASME SA656 Grado 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Grado 36 | ASME SA709 Grado 50 | ASME SA709 Grado 50S | ASME SA709 Grado 50W | |
| ASME SA709 Grado HPS 50W | ASME SA709 Grado HPS 70W | ASME SA709 Grado 100 | ASME SA709 Grado 100W | ||
| ASME SA709 Grado HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN10149 | EN10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JISG3101 | JIS G3101SS330 | JISG3101SS400 | JISG3101SS490 | JISG3101SS540 |
| JISG3106 | JIS G3106SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JISG3106SM490B | JIS G3106SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JISG3106SM570 | |||
| DIN | DIN17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100RSt37-2 |
| DIN17100USt37-2 | |||||
| DIN17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102TStE315 | DIN17102WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102TStE355 | DIN17102WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102TStE380 | DIN17102WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102TStE420 | DIN17102WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102TStE460 | DIN17102WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102TStE500 | DIN17102WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591Q390A | GB/T1591Q420A | GB/T1591Q420E | |
| GB/T1591Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591Q460D | ||
| GB/T1591Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591Q420D | GB/T1591Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270Q550D | GB/T16270Q550E | GB/T16270Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270Q620D | GB/T16270Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270Q800D | GB/T16270Q800E | GB/T16270Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270Q960E | GB/T16270Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||




