S355NL と S355J2+N は、EN 10025 規格に基づいて構造用鋼を選択する際の重要な比較です。 EN 10025-3 に基づいて指定された S355NL は、低温靱性を最適化した正規化された細粒鋼-です。一方、EN 10025-2 に基づいた S355J2+N は、一般用途向けの正規化された非合金鋼です。
この記事では、化学組成、機械的特性、溶接性、用途を比較して、S355J2 N と S355NL の違いを強調し、中心となるキーワードに対処します。s355nl 対 s355j2 nそしてs355j2 n 対 s355nl.
詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください。EN 10025-3 S355J2 N 規格化構造用鋼板。
S355NL および S355J2+N の概要
S355J2+N以下に分類されますEN 10025-2これは非合金構造用鋼の標準です。- 「+N」は、基本的な熱間圧延鋼と比較して、結晶粒構造と機械的特性を改善するために、鋼が正規化されているか、正規化圧延を受けていることを示します。{3}}
S355NLによって統治されていますEN 10025-3、正規化された状態で溶接可能な細粒構造用鋼の標準です。- 「N」は正規化を表し、「L」は正規化を表します。低温-。このグレードは、温度計が氷点下をはるかに下回った場合でも鋼の延性を維持する必要がある環境向けに特別に設計されています。

GNEE 倉庫にある S355NL 鋼板の拡大図-
S355NL (EN 10025-3)
S355NL は、正規化または正規化圧延された細粒構造用鋼で、次の特徴があります。-
- S:構造用鋼。
- 355:最小耐力355MPa(16mm以下)。
- オランダ語: -50 度での衝撃靱性試験により正規化されています。
寒冷地向けに設計されており、海上プラットフォームや北極圏の橋に最適です。

クローズアップ-S355J2+NGNEE倉庫の鋼板
S355J2+N (EN 10025-2)
S355J2+N は、規格化された非合金構造用鋼-で、次の特徴があります。
- S:構造用鋼。
- 355:最小耐力355MPa(16mm以下)。
- J2: -20 度での衝撃靱性試験。
- +N: 正規化された状態で、熱間圧延 S355J2 よりも靭性が向上しています。-
S355J2+N は、温帯気候での一般的な構造用途にコスト効率が優れています。-
化学組成の比較
S355NL と S355J2+N を比較すると、靭性と溶接性に影響を与える組成の違いがわかります。
|
要素 |
S355NL (EN 10025-3、取鍋、最大 %) |
S355J2+N (EN 10025-2、最大 %) |
|---|---|---|
|
カーボン(C) |
0.18 |
0.20 |
|
シリコン(Si) |
0.50 |
0.55 |
|
マンガン(Mn) |
0.90-1.65 |
1.60 |
|
リン(P) |
0.025 |
0.025 |
|
硫黄(S) |
0.015 |
0.025 |
|
窒素(N) |
0.015 |
指定されていない |
|
アルミニウム(Al) |
0.02 (最小、合計) |
指定されていない |
|
ニオブ(Nb) |
0.05 |
指定されていない |
|
バナジウム(V) |
0.12 |
指定されていない |
|
チタン(Ti) |
0.05 |
指定されていない |
|
クロム(Cr) |
0.30 |
0.30 |
|
ニッケル(Ni) |
0.30 |
0.30 |
|
銅(Cu) |
0.55 |
0.55 |
炭素当量(CEV):
- S355NL:0.43%以下(63mm以下)。
- S355J2+N: 0.45% 以下 (40 mm 以下)。
主な違い: S355NL は、S355J2+N と比較して、炭素 (0.18% 対 0.20%)、硫黄 (0.015% 対 0.025%) が低く、結晶粒微細化元素 (Al、Nb、V) を含んでおり、-低温靱性と溶接性が向上しています。
機械的特性の比較
S355J2+N と S355NL の機械的特性の主な違いは、靭性です。
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財産 |
S355NL (EN 10025-3) |
S355J2+N (EN 10025-2) |
|---|---|---|
|
降伏強さ (min、MPa) |
||
|
16mm以下 |
355 |
355 |
|
16 |
345 |
345 |
|
40 |
335 |
335 |
|
引張強さ(MPa) |
470-630 |
470-630 |
|
伸び(分、%) |
22(63mm以下) |
22(40mm以下) |
|
衝撃靱性 (min, J) |
27 @ -50 度 (縦方向) |
27 @ -20 度 (縦方向) |
|
硬度(ブリネル) |
150 ~ 190 (標準) |
140 ~ 180 (標準) |
- 強さ: どちらのグレードも同様の厚さで同じ降伏 (355 MPa) と引張強さ (470-630 MPa) を共有しており、構造用途で同等の耐荷重能力を確保しています。
- 靭性: S355NL の -50 度衝撃試験 (27 J 以上) は氷点下気候に優れていますが、S355J2+N の -20 度試験は穏やかな条件に適しています。
- 硬度: S355NL は、S355J2+N (140-180 HB) と比較して、微粒子組織によりわずかに高い硬度 (150-190 HB) を持ち、どちらも機械加工性をサポートします。
- 厚さの範囲: どちらも最大 250 mm をサポートしますが、S355NL の細粒構造により低温性能が向上します。-
構造用溶接性
S355NL: CEV 0.43% 以下がサポートGMAWまたは見た (EN 1011-2). Preheating (100-150°C) for >20mm; PWHT はオプション (550 ~ 650 度)。消耗品: ER70S-6 (GMAW)、EM12K フラックスと EH14 ワイヤ (SAW)。不純物が少ないほど溶接欠陥が減少します。
S355J2+N: CEV ≤0.45% requires more preheating (125-175°C for >25 mm) 炭素と硫黄が多いため。同じ消耗品です。 CEV がわずかに高いと、亀裂のリスクが増加します。
主な違い: S355NL は CEV が低く、粒子構造が細かいため、溶接性が向上し、低温条件での複雑な構造溶接に最適です。
構造用途での応用
S355NL:
- 寒い海洋環境(北極海など)の海上プラットフォーム。
- 氷点下気候(北欧など)の風力塔-。
- 北極圏の橋とクレーン。
-50 度の堅牢性により、極寒の環境でも信頼性が保証され、ユーロコード 3 規格に適合します。 EN 10025-3 S355NL 規格化構造用鋼板を参照してください。

S355J2+N:
- 温帯気候でのフレームワークの構築 (商業用建造物など)。
- 橋と機械は中程度の状態にある。
- コストを重視した一般的な製造。
S355NL と S355J2+N の用途の違いは、寒冷地における S355NL の優位性と標準条件における S355J2+N の手頃な価格を際立たせています。
構造用途としてはどちらが良いでしょうか?
S355NLを選択してくださいのために:
- -50度の靭性を必要とする寒冷気候(北極圏のオフショアプラットフォームなど)。
- 優れた溶接性と靭性を必要とする構造物。
- 一貫した低温性能を備えた厚いセクション。-
S355J2+Nを選択してくださいのために:
- -20度のタフネスで十分な温帯気候。
- 標準的な構造要件を備えたコスト重視のプロジェクト。-
- 極端な条件が少ない一般的な建設工事。
S355J2+N と S355NL のどちらを選択するかは、環境条件と予算によって異なります。
同等グレード
- S355NL: ASTM A633 グレード E、Q345E (中国)、TStE 355 (DIN)。
- S355J2+N: ASTM A572 グレード 50、Q345B (中国)、SM490A (JIS)。
S355NL と S355J2+N を GNEE 工場から調達する理由
でグニー、私たちは、材料のトレーサビリティと品質の一貫性がプロジェクトの根幹であることを理解しています。私たちは鉄鋼を販売するだけではありません。私たちは以下を通じて安心を提供します。
- 完全な認定:すべての注文には、バッチの正確な化学的および機械的特性を詳述する EN 10204 3.1 または 3.2 ミル テスト証明書が付属します。
- 高度なテスト:当社では、-社内で超音波試験(UT)、Z- 方向試験(Z15、Z25、Z35)、および -50 度までの低温衝撃試験を提供しています。-
- グローバルサプライチェーン:膨大な在庫と戦略的な拠点により、当社は記録的な速さで鋼材を切断、加工し、世界中の港に出荷することができます。
- テクニカルサポート:当社の冶金専門家が、お客様の作業をお手伝いします。S355NL と S355J2+N 鋼の違い予算と技術要件のバランスがとれた特定のグレードを見つけてください。
よくある質問
構造用途における S355NL と S355J2+N の主な違いは何ですか?
S355NL は細粒であり、-寒冷地向けに 50 度でテストされ、溶接性が優れています(CEV 0.43% 以下)。 S355J2+N は非合金で、-20 度でテストされ、CEV が 0.45% 以下の温帯地域に適しています。
S355J2+NとS355NLではどちらが寒冷地に適していますか?
S355NL は、-50 度の靭性 (27 J 以上) により寒冷気候に優れており、S355J2+N の -20 度制限とは異なり、北極のオフショアプラットフォームや橋に最適です。
S355NLとS355J2+Nの溶接性はどのように比較されますか?
S355NL (CEV ≤0.43%) requires less preheating (100-150°C vs 125-175°C for >S355J2+N (CEV 0.45% 以下) よりも 20 mm)、構造用途での溶接欠陥を軽減します。
S355J2+N と S355NL の用途は何ですか?
S355NL は、寒冷気候の海上プラットフォーム、風力発電塔、橋梁で使用されます。- S355J2+N は、コストが重要な温帯建築フレームワークや一般的な製造に適しています。
S355J2+N は構造用途において S355NL を置き換えることができますか?
S355J2+N は、慎重に溶接すれば温帯気候では S355NL の代替品として使用できますが、-20 度の靭性が劣るため、氷点下条件では使用できません。-
S355NL と S355J2+N の強度はどう比較されますか?
S355NL と S355J2+N はどちらも、同様の厚さで同じ降伏 (355 MPa) と引張強さ (470-630 MPa) を持ちますが、S355NL の細粒構造により低温性能が向上します。
結論: 鋼材調達に関する専門家のアドバイス
結論としては、S355NL と S355J2+N 鋼の違い要は環境耐久性です。 S355J2+N は標準構造に最適なオールラウンダーです。一方、S355NL は極度の低温または複雑な動的負荷に直面する高信頼性構造に特化した選択肢です。-正しいグレードを選択すると、不必要な材料コストを回避しながら、プロジェクトが安全基準を確実に満たすことが保証されます。
次のプロジェクトのために高品質の鋼材を確保する準備はできていますか?{0}GNEE では、S355NL および S355J2+N の要件を満たすための専門知識と製造力を提供します。




