Tubo quadrato/rettangolare pre-zincato
1. Tubo quadrato continentale da 16 mn
Composizione chimica: carbonio C: 0,17 ~ 0,24 "silicio Si: 0,17 ~ 0,37 manganese Mn: 0,35 ~ 0,65 zolfo S: ≤ 0,035 fosforo P: ≤ 0,035 cromo Cr: ≤ 0,25 nichel Ni: ≤ 0.
2. Tubo quadrato da 16 mm
Composizione chimica: carbonio C: 0,17 ~ 0,24 "silicio Si: 0,17 ~ 0,37 manganese Mn: 0,35 ~ 0,65 zolfo S: ≤ 0,035 fosforo P: ≤ 0,035 cromo Cr: ≤ 0,25 nichel Ni: ≤ 0,25 rame Cu: ≤ 0,25
1.1 Plasticità
La plasticità è la capacità di un materiale metallico di subire una deformazione plastica (deformazione permanente) sotto carico senza danneggiarsi.
1.2 Durezza
La durezza è un indicatore del grado di durezza o morbidezza di un materiale metallico. Il metodo più comunemente utilizzato per determinare la durezza in produzione è il metodo di indentazione, che prevede l'utilizzo di un penetratore di una determinata geometria che viene premuto sulla superficie del materiale metallico da testare sotto un certo carico, determinandone il valore di durezza in base al grado di pressione esercitata.
I metodi comunemente utilizzati sono la durezza Brinell (HB), la durezza Rockwell (HRA, HRB, HRC) e la durezza Vickers (HV).
1.3 Affaticamento
La resistenza, la plasticità e la durezza, di cui abbiamo parlato in precedenza, sono tutte caratteristiche che indicano le proprietà meccaniche del metallo sotto carico statico. Infatti, molti componenti meccanici lavorano sotto carichi ciclici e, in tali condizioni, si verifica affaticamento.
1.4 Resistenza all'impatto
Il carico che agisce su una parte della macchina ad alta velocità è detto carico d'urto, e la capacità del metallo di resistere ai danni sotto carico d'urto è detta tenacità all'urto.
1.5 Forza
La resistenza è la capacità di un materiale metallico di resistere a danni (eccessiva deformazione plastica o frattura) sotto un carico statico. Poiché l'azione del carico può essere di trazione, compressione, flessione o taglio, la resistenza si suddivide in resistenza a trazione, resistenza a compressione, resistenza a flessione, resistenza a taglio, ecc. Esiste spesso una certa correlazione tra le diverse resistenze, e la resistenza a trazione viene generalmente utilizzata come indicatore di resistenza di base.
I tubi quadrati trovano impiego nell'edilizia, nella produzione di macchinari, nei progetti di costruzione in acciaio, nella cantieristica navale, nel supporto alla generazione di energia solare, nell'ingegneria delle strutture in acciaio, nell'ingegneria energetica, nelle centrali elettriche, nei macchinari agricoli e chimici, nelle facciate continue in vetro, nei telai automobilistici, negli aeroporti, nella costruzione di caldaie, nelle ringhiere autostradali, nell'edilizia residenziale, nei recipienti a pressione, nei serbatoi di stoccaggio del petrolio, nei ponti, nelle attrezzature delle centrali elettriche, nei macchinari di sollevamento e trasporto e in altre parti strutturali saldate ad alto carico, ecc.
Classificazione dei processi
I tubi quadrati vengono classificati in base al processo di produzione: tubi quadrati senza saldatura laminati a caldo, tubi quadrati senza saldatura trafilati a freddo, tubi quadrati senza saldatura estrusi, tubi quadrati saldati.
Tra questi, il tubo quadrato saldato è suddiviso in
1. secondo il processo - saldatura ad arco di tubi quadrati, saldatura a resistenza di tubi quadrati (alta frequenza, bassa frequenza), saldatura a gas di tubi quadrati, saldatura in forno di tubi quadrati
2. In base al tipo di saldatura: tubo quadrato saldato con saldatura diritta, tubo quadrato saldato con saldatura a spirale.
Classificazione dei materiali
Tubi quadrati per materiale: tubi quadrati in acciaio al carbonio liscio, tubi quadrati in acciaio a bassa lega.
1. L'acciaio al carbonio semplice si suddivide in: Q195, Q215, Q235, SS400, acciaio 20#, acciaio 45#, ecc.
2. L'acciaio basso legato si suddivide in: Q345, 16Mn, Q390, ST52-3, ecc.
Classificazione standard di produzione
Tubo quadrato secondo gli standard di produzione: tubo quadrato standard nazionale, tubo quadrato standard giapponese, tubo quadrato imperiale, tubo quadrato standard americano, tubo quadrato standard europeo, tubo quadrato non standard.
Classificazione della forma della sezione
Tubo quadrato secondo la classificazione della forma della sezione.
1. Tubo quadrato a sezione semplice: tubo quadrato, tubo quadrato rettangolare.
2. Tubi quadrati a sezione complessa: tubo quadrato a fiore, tubo quadrato aperto, tubo quadrato ondulato, tubo quadrato sagomato.
Classificazione del trattamento superficiale
Tubo quadrato in base al trattamento superficiale: tubo quadrato zincato a caldo, tubo quadrato zincato elettroliticamente, tubo quadrato oliato, tubo quadrato decapato.
Utilizzo della classificazione
Tubi quadrati per applicazione: tubi quadrati decorativi, tubi quadrati per macchine utensili, tubi quadrati per l'industria meccanica, tubi quadrati per l'industria chimica, tubi quadrati per strutture in acciaio, tubi quadrati per la cantieristica navale, tubi quadrati per il settore automobilistico, tubi quadrati per travi in acciaio, tubi quadrati per usi speciali.
Classificazione dello spessore della parete
I tubi a sezione quadrata vengono classificati in base allo spessore della parete: tubi a sezione quadrata a parete molto spessa, tubi a sezione quadrata a parete spessa e tubi a sezione quadrata a parete sottile.
| Tabella delle specifiche dei tubi quadrati a parete spessa (mm) | Tabella delle specifiche dei tubi rettangolari a parete spessa (mm) | ||
| 16~34×0,4~2,0 | 380~500×380~500×8.0~30.0 | 10~20×20~40×0,6~12,0 | 250~300×100~250×6~30.0 |
| 35×35×1.0~4.0 | Le seguenti ulteriori specifiche di ridisegno sono le seguenti | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~30.0 |
| 38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 | 22~40×35~100×0,9~5,0 | 400~×300×8~30.0 |
| 40~95×40~95×1.0~8.0 | 600~1000×600~1000×10.0~50.0 | 25×40×0,9~3,75 | 450~500×200~450×8~30.0 |
| 100×100×2.0~8.0 | 50×60×2.0~5.0 | Le seguenti ulteriori specifiche di ridisegno sono le seguenti | |
| 120~350×120~350×4.0~30.0 | 50~200×60~150×2.0~12.0 | 600~1000×200~800×10~28.0 | |










