Q1300 Q1300C Q1300D Q1300E S1300QL Tôle d'acier à haute résistance

En tant qu’acier à très haute résistance destiné aux engins de chantier, le Q1300E présente une limite d’élasticité pouvant atteindre 1 300 mégapascals. Auparavant, les entreprises sidérurgiques nationales ne pouvaient fabriquer que des produits d’une résistance de 1 100 mégapascals, et ce secteur dépendait depuis longtemps des importations.

Q1300D

Q1300E

Description du produit

Q1300, Q1300C, Q1300D, Q1300E, S1300QL – Tôles en acier à haute résistance. ” Ce lot de produits sera fourni à Sany Heavy Industry pour être utilisé dans les flèches de grues de fort tonnage. À terme, ils seront exportés vers le Marchés européens et américains. ” Les clients ont fait part de leurs impressions très positives », a déclaré Wang Jiming, chef de projet chargé de l'acier destiné aux engins de chantier.

En 2021, le marché de l’acier était en plein essor, et les bénéfices générés par l’acier destiné aux matériaux de construction courants étaient encore plus élevés. Nous avions toutefois anticipé que la tendance à l’allègement et au haut de gamme dans le secteur serait irréversible. Sur la base de considérations stratégiques en matière de réserves, JBL a achevé cette année-là les préparatifs de R&D pour le Q1300E, n’attendant plus que l’occasion de le commercialiser. Cela a constitué une étape cruciale pour l’entreprise dans la mise en œuvre de sa stratégie de “ haut de gamme en termes de qualité et de marque ”. Aujourd’hui, JBL a connu une croissance significative dans les secteurs de l'acier haut de gamme tels que à haute résistance et résistance à la rupture à basse température, passant ainsi d'une situation de “ retard ” à celle de “ suivre le rythme ”, voire de “ montrer la voie ”.

À l'heure actuelle, l'allègement et l'écologisation des engins de chantier constituent des tendances majeures du secteur. La recherche et le développement de matériaux sidérurgiques de pointe offrent une base solide pour la modernisation et le remplacement des matériaux utilisés dans les équipements, ainsi que pour l'allègement des produits. – acier à haute résistance signifie “ réduire la consommation de matériaux » ” tout en conservant la même capacité de charge », ce qui permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi moins d'énergie la consommation, en s'inscrivant dans la logique de la fabrication durable.

Tôles d'acier de classe Q1300 MPa — caractéristiques

  • Résistance ultra-élevée 
  • Excellente résistance à la rupture 
  • Livraison à l'état trempé 

 

  • Défis liés au soudage et contrôlabilité: La teneur plus élevée en carbone entraîne une forte tendance au durcissement, ce qui nécessite un préchauffage rigoureux (généralement au-dessus de 150 °C) et l'utilisation de matériaux de soudage à très faible teneur en hydrogène afin d'éviter la fissuration à froid. Toutefois, il est possible d'obtenir des assemblages fiables grâce à un contrôle rigoureux du procédé.
  • Limites de traitement : Une dureté élevée implique un apport d'énergie important pour la découpe (laser, plasma ou jet d'eau recommandés), ainsi qu'un rayon de cintrage supérieur à celui de l'acier ordinaire afin d'éviter toute dégradation des performances dans la zone affectée thermiquement.

Différences entre les nuances de tôles à haute résistance de la série Q1300

Comparaison des principales différences entre les nuances de la série Q1300

“ Dimension de comparaison ”Q1300DQ1300Eexpliquer
‌” Dimension de comparaison ”‌≥ 1 300 MPa≥ 1 300 MPaLes deux sont identiques. Le chiffre qui suit “ Q ” correspond à cette valeur.
‌Plage de résistance à la traction‌1 350 à 1 700 MPa1 350 à 1 700 MPaLes deux sont identiques.
Signification de la catégorie de qualité‌Note DNiveau ELa clé de cette distinction réside dans l'exigence d'une ténacité à basse température
‌Signification de la catégorie de qualité‌‌-20 °C‌‌-40 °C‌‌Différence principale ‌ : la classe E présente une meilleure résistance aux basses températures
‌Énergie d'amortissement‌≥ 27 J (longitudinal)≥ 27 J (longitudinal)Les valeurs de référence sont identiques, mais les températures de l'environnement d'essai diffèrent
‌Énergie d'amortissement‌Trempe + revenu (trempe et revenu)Trempe + revenu (trempe et revenu)Tous doivent subir des traitements thermiques
‌scénarios d'application types‌scénarios d'application typesLes régions extrêmement froides, les équipements destinés aux grands fonds marins et les ouvrages clés présentant une résistance sismique élevéeLa classe E est adaptée aux exigences les plus strictes

Tôle d'acier à haute résistance Q1300 — Plage des principaux composants chimiques

  • ‌ (C)‌ : ≤ 0,20
  • ‌ (Si)‌ : ≤ 0,80
  • ‌ (Mn)‌ : ≤ 1,60
  • ‌ (P)‌ : ≤ 0,020
  • ‌ (S)‌ : ≤ 0,010
  • ‌ (Ni)‌ : ≤ 4,00
  • ‌ (Cr)‌ : ≤ 1,60
  • ‌ (lundi)‌ : ≤ 0,70
  • ‌ (Nb)‌ : ≤ 0,08
  • ‌ (V)‌ : ≤ 0,14
  • ‌ (B)‌ : ≤ 0,006
  • ‌ (Al)‌ : ≥ 0,015 (aluminium soluble dans l'acide) ou Als ≥ 0,015
  • ‌ (Cu)‌ : Teneur résiduelle ≤ 0,30 ; en cas d'ajout en tant qu'élément d'alliage, ≤ 0,80
  • ‌ (Comme)‌ : ≤ 0,08

 

Tôle haute résistance Q1300 – Caractéristiques principales

  • ‌Limite d'élasticité‌ : ≥ 1 300 MPa
  • Résistance à la traction‌ : 1 350 – 1 700 MPa
  • Taux d'allongement après rupture‌ : ≥ 8%
  • ‌Résistance aux chocs‌ : Selon la classe de qualité, énergie d'impact ≥ 27 J à -20 °C (classe D) ou à -40 °C (classe E)
  • Conditions de livraison‌ : Trempé + revenu (état revenu)

Q1300 —- Nom de marque étrangère correspondant

  • Chine : Q1300D/E
  • Allemagne/Europe : indice de référence similaire : S1350, Quend 1100/1200 Hardox 550/600,
  • Norme européenne : S690/S890/S960 : la nuance 1300 est une personnalisation spéciale, généralement désignée sous le nom d'acier de construction trempé et revenu de nuance 1 300 MPa.
  • Indice de référence américain : Similaire à l'acier de construction à haute résistance des séries ASTM A514/A517 (limite d'élasticité généralement comprise entre 690 et 825 MPa ; des valeurs supérieures nécessitent une fabrication sur mesure), ou à des normes militaires/spéciales telles que la MIL-S-24645, qui correspond à un niveau de résistance ultra-élevé ; En ingénierie, on le désigne souvent comme la variante renforcée de l’acier T-1 (A514) ou HY-130 (utilisé par la marine, limite d’élasticité d’environ 1 300 MPa, mais dont la composition et le procédé de fabrication sont différents).
  • Indice de référence japonais : Série JIS G 3106/3127 : la nuance standard la plus élevée est la SM570/SM690 ; la nuance 1300 est issue d'un programme spécial de recherche et développement ; il n'existe pas de référence standard directe pour cette nuance ; la référence technique correspond à un niveau supérieur à celui du JFE-EH1100 sur mesure ou à l'acier de construction à très haute résistance de la série NSC.

Tôle d'acier à haute résistance pour machines Q1300 — Principales applications

  • Matériel de levage de très grande taille : Flèches de levage, plateaux tournants et poutres principales de charge des grues sur camion et des grues sur chenilles de fort tonnage, en remplacement de l'acier traditionnel à faible résistance, afin de réduire considérablement le poids et d'augmenter la capacité de levage.
  • Machines pour l'exploitation minière et les travaux d'excavation : Sièges baquets, flèches, châssis et structures porteuses destinés aux plus grandes pelles minières électriques, pelles hydrauliques géantes et chargeuses du monde, adaptés à des conditions de travail soumises à de forts chocs et à de lourdes charges.
  • Équipements d'appui pour les mines de charbon : Colonnes de soutien hydrauliques et composants porteurs essentiels, qui doivent présenter à la fois une résistance mécanique extrêmement élevée et une grande résistance aux chocs.
  • Véhicules spéciaux d'ingénierie : Châssis et poutres principales de camions à benne basculante électriques, de bulldozers lourds et d'installations de forage, permettant d'optimiser le poids de la structure et d'augmenter la charge utile.
  • Quelques scénarios alternatifs de haut niveau : Dans certaines structures porteuses, il peut remplacer les alliages d'aluminium ou de titane pour des composants spécifiques où le poids est un facteur déterminant et qui exigent une résistance élevée.

Q1300 – Processus de production

prétraitement du métal en fusion
↓
sidérurgie par convertisseur
↓
LF Raffinage
↓
Traitement sous vide VD
↓
coulée continue
↓
chaleur
↓
Laminage contrôlé
↓
tremper
↓
trempe à basse température

↓
Tôle d'acier finie Q1300

 

 

Tôle d'acier à haute résistance S1300QL — Performances d'usinage

 

  • Formabilité
  • Soudabilité
  • Capacité de coupe
  • Traitement mécanique

Tôles en acier à haute résistance S1300QL – Éléments à contrôler en usine

  • Analyse de la composition chimique/
  • Essai de traction/
  • Essai de choc/
    Contrôle par ultrasons (UT) /
  • Essai de dureté/
  • Analyse métallographique/
  • Essai de flexion/
  • Contrôle dimensionnel/

Tableau comparatif du Q1300 et des nuances courantes d'acier à haute résistance

“ Dimension de comparaison ”‌Q1300 (acier à très haute résistance)‌‌Q690/Q890 (acier à haute résistance)‌‌Q355/Q460 (acier ordinaire à haute résistance)‌
‌limite inférieure de la limite d'élasticité‌‌≥ 1 300 MPa‌690 – 890 MPa355 – 460 MPa
‌limite inférieure de la limite d'élasticité‌1 350 – 1 700 MPa770 – 980 MPa470 – 630 MPa
‌Parcours du processus principal‌‌Trempe + revenu (trempe et revenu)‌ : un contrôle rigoureux du refroidissement est nécessaireLaminage et refroidissement contrôlés (TMCP) ou simple trempe et revenuLaminage à chaud ou normalisation : aucun traitement thermique complexe n'est nécessaire
‌mécanisme de renforcement‌Renforcement par transformation de phase (martensite/bainite) + renforcement par précipitationRenforcement par affinage du grain + renforcement par précipitation + transformation partielle de phaseRenforcement par affinage du grain + renforcement par solution solide
‌mécanisme de renforcement‌Extrêmement difficile. Nécessite un préchauffage élevé (200 °C et plus), des matériaux de soudage à faible teneur en hydrogène et un post-chauffage rigoureux.Difficile. Nécessite un préchauffage (100-150 °C) et un contrôle du processus.Très bien. Le procédé de soudage classique fera l'affaire.
‌Caractéristiques de ténacité des plastiques‌L'allongement est relativement faible (environ 10%-12%) et dépend de l'énergie d'impact à basse température (classe D/E).Allongement moyen (14%-16%)Taux d'allongement élevé (17%-22%), excellentes performances globales
‌Exemples d'applications typiques‌Extrêmement élevé ‌, seules quelques aciéries nationales sont en mesure d'assurer une production stableEngins de chantier lourds, poutres principales de ponts à grande portée, récipients sous pressionConstruction de structures métalliques, châssis de véhicules courants, machines en général
‌Coût et capacité‌‌Extrêmement élevé ‌, seules quelques aciéries nationales sont en mesure d'assurer une production stableLes aciéries traditionnelles disposent d'une capacité de productionUne production industrielle à faible volume et à grande échelle
‌Exemple représentatif‌Q1300D, Q1300EQ690D, Q890DQ355B, Q460C

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