La tubería de acero EN 10219 S235JRH es una tubería de acero estructural soldada conformada en frío de uso general según las normas europeas, ampliamente utilizada en la construcción, la fabricación de maquinaria y la infraestructura. Se define en dos partes fundamentales: EN 10219, la norma de fabricación de la tubería, y S235JRH, el grado de acero.
Explicación de la norma y el material:
● EN 10219: Esta es una especificación técnica desarrollada por la Unión Europea para perfiles huecos soldados conformados en frío (como tubos cuadrados y rectangulares) de acero estructural no aleado y de grano fino. Especifica estrictamente los requisitos de los procesos de fabricación de tuberías, las tolerancias dimensionales, las propiedades mecánicas, la composición química y la calidad superficial, garantizando una alta consistencia y fiabilidad, y es especialmente adecuada para proyectos con altos requisitos de seguridad estructural.
● S235JRH: Este es el grado de acero, con los siguientes significados:
S: Representa acero estructural. 235: Representa el límite elástico mínimo de este acero, 235 MPa (aplicable a espesores de pared ≤ 16 mm). Esto significa que puede soportar cargas de resistencia media y es adecuado para estructuras portantes generales.
JR: Indica que el acero tiene una energía de impacto ≥ 27 J al someterse a pruebas de impacto a temperatura ambiente (+20 °C). Esto demuestra su buena tenacidad y capacidad para resistir cargas de impacto.
H: Representa el acero de sección hueca.
Ventajas de la tubería de acero S235JRH:
1. Alta resistencia y buena tenacidad
El S235JRH posee excelentes propiedades mecánicas integrales: límite elástico ≥ 235 MPa, resistencia a la tracción 360-510 MPa y elongación ≥ 24 %. Este material presenta una tenacidad al impacto estable (≥ 27 J) a temperatura ambiente (+20 °C), cumpliendo con los estándares de seguridad de la mayoría de las estructuras de construcción y mecánicas.
Si su proyecto implica entornos de baja temperatura (p. ej., -20 °C), consúltenos para seleccionar el grado S235J2H. Podemos proporcionarle datos de rendimiento al impacto a baja temperatura y la certificación del material correspondiente.
2. Excelente rendimiento de soldadura y mecanizado
Gracias a su bajo contenido de carbono (carbono ≤ 0,17 %) y a su razonable control de la composición química, el acero S235JRH presenta una excelente soldabilidad. Las soldaduras son menos propensas a agrietarse, lo que lo hace apto para diversos procesos de soldadura convencionales sin necesidad de complejos tratamientos térmicos de precalentamiento y post-soldadura. Además, facilita el procesamiento secundario, como corte, taladrado, estampado y doblado en frío, adaptándose con flexibilidad a diversos requisitos de diseño.
3. Alta precisión dimensional
Al ser un tubo conformado en frío, presenta una forma regular (p. ej., cuadrado, rectangular), espesor de pared uniforme, buena calidad superficial y un estricto control de tolerancia dimensional, lo que facilita su instalación y montaje.
Rango de especificaciones comunes:
Los tubos de acero S235JRH según la norma EN 10219 están disponibles en tres formas:
redonda (CHS),
cuadrada (SHS) y
rectangular (RHS), abarcando una amplia gama de tamaños para satisfacer diversas necesidades de ingeniería.
1. Tubo redondo
Rango de diámetro exterior: Normalmente, de 21,3 mm a 2500 mm o incluso mayor. Los tamaños pequeños comunes incluyen 33,7 mm, 48,3 mm, 60,3 mm y 88,9 mm, mientras que los tamaños mayores se utilizan para columnas estructurales o pilotes de tuberías.
2. Tubos cuadrados y rectangulares
Esta es la forma más utilizada, cuyas dimensiones se determinan por la longitud lateral y el espesor de la pared.
Longitudes laterales comunes para tubos cuadrados:
Desde tamaños pequeños como 20×20 mm, 25×25 mm y 40×40 mm, hasta tamaños medianos como 50×50 mm, 60×60 mm, 80×80 mm y 100×100 mm, y luego hasta tamaños grandes como 150×150 mm, 200×200 mm y 250×250 mm, llegando incluso a 400×400 mm.
Longitudes laterales comunes de tubos rectangulares:
Por ejemplo, 50×30 mm, 60×40 mm, 80×40 mm, 100×50 mm, 100×60 mm, 120×80 mm, 150×100 mm, 200×100 mm, 300×200 mm, etc.
Espesor de pared: Generalmente entre 1,5 mm y 40 mm. Los espesores de pared más comunes incluyen 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, etc.
Longitud: Las longitudes estándar de suministro suelen ser de 6 o 12 metros, pero se pueden personalizar otras longitudes según las necesidades del cliente.
Áreas de aplicación:
Los tubos de acero S235JRH, gracias a su excelente rendimiento y diversas especificaciones, se utilizan ampliamente en diversos proyectos de ingeniería estructural:
1. Estructuras de edificación: Se utilizan para la construcción de vigas, columnas y cerchas en edificios con estructura de acero; talleres de estructuras de acero; soportes de puentes; y marcos y sistemas de soporte para edificios de gran altura.
2. Fabricación de maquinaria: Adecuados para marcos estructurales y soportes de carga en maquinaria y equipos, maquinaria agrícola, chasis de vehículos, plumas de grúa y sistemas de transporte.
3. Energía y transporte: Se utilizan en torres de transmisión eléctrica, vehículos de transporte y pilotes de cimentación para energía eólica marina.
4. Energías renovables: También se utilizan ampliamente en proyectos como soportes para energía solar fotovoltaica y estructuras internas de torres de aerogeneradores.
5. Sector municipal e infraestructura: Por ejemplo, estructuras de puentes, soportes temporales, vallas y postes de luz.
Cuáles son las diferencias entre S235JRH y S355J2H? Cómo elegir?
Las principales diferencias entre ambos residen en sus grados de resistencia y su rendimiento a bajas temperaturas:
S235JRH: Límite elástico de 235 MPa, garantizado solo para impacto a temperatura ambiente (+20 °C), apto para estructuras convencionales a temperaturas normales.
S355J2H: Límite elástico de 355 MPa, garantizado para impacto a -20 °C, apto para cargas elevadas o entornos fríos.
Recomendación de selección: El S235JRH es suficiente para la construcción general; el S355J2H se recomienda para aplicaciones de carga importantes, grandes luces y entornos de bajas temperaturas.
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