S275JR의 화학 성분은 원하는 기계적 특성과 용접성을 보장하기 위해 엄격하게 규제됩니다. 이는 비합금강 품질로 분류됩니다.- 아래 표에는 주요 요소와 일반적인 최대 비율(가장 일반적인 제품 두께 범주에 대한)과 해당 역할에 대한 설명이 나와 있습니다.
| 요소 | 상징 | 최대 %(두께가 40mm 이하인 경우) | 주요 기능 및 의미 |
|---|---|---|---|
| 탄소 | C | 0.21% | 주요 경화 요소입니다.인장 강도와 항복점은 증가하지만 연성과 결정적으로 용접성은 감소합니다. 열영향부(HAZ)에서 저온 균열 위험을 최소화하여 양호한 용접성을 보장하기 위해 0.21%의 한도를 상대적으로 낮게 유지합니다. |
| 망간 | 망 | 1.50% | 강화 및 탈산소 요소.강도와 인성을 증가시킵니다. Mn은 또한 황과 결합하여 황화철보다 덜 해로운 황화망간(MnS) 개재물을 형성함으로써 열간 가공성을 향상시키고 열간 균열의 위험을 줄입니다. |
| 인 | P | 0.035% | 불순물.강도는 증가하지만 인성과 연성은 특히 저온(저온 취성)에서 심각하게 감소합니다. 우수한 충격 특성을 유지하기 위해 매우 낮은 수준으로 유지됩니다. |
| 황 | S | 0.035% | 불순물.이는 -연성, 인성 및 용접성을 감소시킬 수 있는 비금속 개재물을 형성합니다. 황 함량이 높으면 열간 단축(열간 가공 중 균열)이 촉진됩니다. 내용이 최소화되었습니다. |
| 규소 | 시 | 일반적으로 0.40% 이하 | 강력한 탈산제(킬드 스틸)입니다.산소를 제거하기 위해 제강 중에 첨가되며, 그 결과-입자가 더 미세하고 균질한 구조가 됩니다. 이는 강도에 기여하지만 과도할 경우 연성을 감소시킬 수 있습니다. |
| 질소 | N | 0.012%(최대) | 불순물.변형-노화 취약성을 유발할 수 있습니다. 그 내용은 통제됩니다. |
| 탄소 등가물(CEV) | CEV | 대략. 0.36 이하 | 강의 경화성과 용접성을 예측하는 계산된 값(C + Mn/6 +(Cr+Mo+V)/5 +(Ni+Cu)/15)입니다. 더 낮은 CEV(<0.40) indicates better weldability with lower pre-heat requirements. |
강철은 완전히 살해(탈산)되었습니다. 이는 상당한 가스 다공성이 없는 균질한 구조를 가짐을 의미합니다. 특히 탄소와 망간의 정확한 한계는 제품 두께에 따라 약간 다를 수 있습니다. 더 두꺼운 섹션은 동일한 코어 특성을 달성하기 위해 약간 다른 구성이 필요하기 때문입니다. 지정된 조성은 강철의 낮은 탄소 당량을 보장하며 초-초고강도보다 용접성과 인성을 우선시합니다.



















