AS/ NZS 1163 Stahl-Rohrhersteller
TUSPIPE gewährleistet bei der Herstellung seiner Stahlrohre die vollständige Einhaltung der AS/NZS 1163-Normen. Die mechanischen Eigenschaften, die chemische Zusammensetzung, die Wandstärke und die Abmessungen der Stahlrohre sind alle nach AS/NZS 1163 zertifiziert, um eine optimale Leistung zu erzielen.
AS 1163
AS/NZS 1163 ist die Australischer/Neuseeländischer Standard für kaltgeformte Hohlprofile aus Baustahl. Diese Norm legt die Anforderungen für die Herstellung und Lieferung von kaltgeformten, elektrisch widerstandsgeschweißten Hohlprofilen aus Stahl für Bauzwecke fest. Sie berücksichtigt drei Festigkeitsklassen, mit oder ohne Kerbschlagzähigkeit, die zum Schweißen geeignet sind. Diese Norm gilt für kaltgeformte Hohlprofile ohne anschließende Wärmebehandlung. Der Zweck der Norm AS 1163 ist es, Herstellern und Lieferanten eine einheitliche Methode zur Spezifizierung der Anforderungen für die Herstellung von kaltgeformten, widerstandsgeschweißten Stahlhohlprofilen zu bieten. Die in dieser Norm festgelegten Abmessungen, Toleranzen und anderen relevanten Eigenschaften entsprechen den derzeitigen Fertigungsmöglichkeiten und -praktiken. Diese Norm zielt nicht darauf ab, nicht konforme Stähle in Güten umzuwandeln, die die Anforderungen dieser Norm erfüllen. Nichts in dieser Norm ist jedoch so zu verstehen, dass es die Verwendung von niedrigeren als den angegebenen Materialgüten verbietet, wenn eine solche Verwendung nachweislich mit der guten Ingenieurpraxis vereinbar ist. Insbesondere schließt nichts in der Norm AS/NZS 1163 die Herstellung kubischer oder nicht kreisförmiger Formen aus Material aus, das die in dieser Norm festgelegten Maßtoleranzen mit Hilfe von Verfahren einhält.
Stahlsorten von AS/NZS 1163 Rohren
Die Sortenbezeichnung (z.B. C250) basiert auf der nominellen Mindeststreckgrenze des Stahls (in MPa). Um anzuzeigen, dass es sich um ein kaltgeformtes Profil handelt, wird das Präfix 'C' vor dem Wert der Nennstreckgrenze des Stahls verwendet. AS1163 berücksichtigt nur kaltgeformte Hohlprofile aus Baustahl. Wie in AS1163 angegeben, bezeichnet das Suffix 'L0' die Kerbschlagzähigkeit bei 0°C.

C250
AS1163 C250 steht für kaltgeformte Hohlprofile aus Baustahl mit 250 MPa Mindeststreckgrenze und keine Schlagprüfung erforderlich.

C250 L0
C250L0-Hohlprofile werden häufig im Bauwesen verwendet, da sie eine gute Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stoßkräfte bieten. Sie eignen sich jedoch nicht für den Einsatz in hochbelasteten Anwendungen.

C350
AS1163 C350 bedeutet kaltgeformte Hohlprofile aus Baustahl mit 350 MPa Mindeststreckgrenze. Es ist ein unverzichtbares Material in der heutigen Bauindustrie.

C350 L0
Ihre überragende Festigkeit und Haltbarkeit machen sie ideal für den Einsatz im Bauwesen, insbesondere in Gebieten, in denen starke Winde oder seismische Aktivitäten zu befürchten sind.

C450
Dank seiner 450 MPa Mindeststreckgrenze hohe Festigkeit und Umformbarkeit ist AS1163 C450 ein vielseitiges Material, das für eine Vielzahl von Projekten verwendet werden kann.

C450 L0
AS1163 C450L0 stellt sicher, dass es sich um eine hochwertige Stahlsorte handelt, die in verschiedenen strukturellen Anwendungen eingesetzt werden kann.
Beispiele:
AS / NZS 1163-C350
AS / NZS 1163-C350L0
wobei
AS / NZS 1163 = Nummer dieser Norm
C = kaltgeformte Profile
350 = Mindeststreckgrenze in MPa (siehe Tabelle 7)
L = garantierte Kerbschlagzähigkeit des Materials (falls zutreffend)
0 = Kältetest bei 0C (falls zutreffend)
Nachstehend finden Sie die Abmessungen/mechanischen Eigenschaften/chemische Zusammensetzung/Wandstärken von AS 1163-Rohren sowie experimentelle Daten zu Rohren. Enthalten sind alle genormten AS 1163 Stahlsorten, die unsere Hersteller produzieren können. Wir hoffen, dass dies für Sie hilfreich sein wird!
Abmessungen und Größen von AS 1163 Rundrohren
| Außendurchmesser | Dicke | Masse pro Längeneinheit | Außendurchmesser | Dicke | Masse pro Längeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| O . D . | W . T . | Gewicht | O . D . | W . T . | Gewicht |
| mm | mm | kg / m | mm | mm | kg / m |
| 42.4 | 3.2 | 3.09 | 165.1 | 3.0 | 12.00 |
| 42.4 | 4.0 | 3.79 | 165.1 | 3.5 | 13.90 |
| 42.4 | 4.9 | 4.53 | 165.1 | 5.0 | 19.70 |
| 48.3 | 3.2 | 3.56 | 165.1 | 5.4 | 21.30 |
| 48.3 | 4.0 | 4.37 | 168.3 | 4.8 | 19.40 |
| 48.3 | 5.4 | 5.71 | 168.3 | 6.4 | 25.60 |
| 60.3 | 3.6 | 5.03 | 168.3 | 7.1 | 28.20 |
| 60.3 | 4.5 | 6.19 | 219.1 | 4.8 | 25.40 |
| 60.3 | 5.4 | 7.31 | 219.1 | 6.4 | 33.60 |
| 76.1 | 2.3 | 4.19 | 219.1 | 8.2 | 42.60 |
| 76.1 | 3.2 | 5.75 | 273.1 | 4.8 | 31.80 |
| 76.1 | 3.6 | 6.44 | 273.1 | 6.4 | 42.10 |
| 76.1 | 4.5 | 7.95 | 273.1 | 9.3 | 60.50 |
| 76.1 | 5.9 | 10.20 | 323.9 | 6.4 | 50.10 |
| 88.9 | 2.6 | 5.53 | 323.9 | 9.5 | 73.70 |
| 88.9 | 3.2 | 6.76 | 323.9 | 12.7 | 97.50 |
| 88.9 | 4.0 | 8.38 | 355.6 | 6.4 | 55.10 |
| 88.9 | 4.8 | 9.96 | 355.6 | 9.5 | 81.10 |
| 88.9 | 5.0 | 10.30 | 355.6 | 12.7 | 107.00 |
| 88.9 | 5.5 | 11.30 | 406.4 | 6.4 | 63.10 |
| 88.9 | 5.9 | 12.10 | 406.4 | 9.5 | 93.00 |
| 101.6 | 2.6 | 6.35 | 406.4 | 12.7 | 123.00 |
| 101.6 | 3.2 | 7.77 | 457.0 | 6.4 | 71.10 |
| 101.6 | 4.0 | 9.63 | 457.0 | 9.5 | 105.00 |
| 101.6 | 5.0 | 11.90 | 457.0 | 12.7 | 139.00 |
| 114.3 | 3.2 | 8.77 | 508.0 | 6.4 | 79.20 |
| 114.3 | 3.6 | 9.83 | 508.0 | 9.5 | 117.00 |
| 114.3 | 4.5 | 12.20 | 508.0 | 12.7 | 155.00 |
| 114.3 | 4.8 | 13.00 | 610.0 | 6.4 | 95.30 |
| 114.3 | 5.4 | 14.50 | 610.0 | 9.5 | 141.00 |
| 114.3 | 6.0 | 16.00 | 610.0 | 12.7 | 187.00 |
| 139.7 | 3.0 | 10.10 | - | ||
| 139.7 | 3.5 | 11.80 | |||
| 139.7 | 5.0 | 16.60 | |||
| 139.7 | 5.4 | 17.90 | |||
Chemische Zusammensetzung von AS 1163 Materialien
Gemäß der Norm AS1163 müssen die Probenahmeverfahren für chemische Analysen mit AS/NZS 1050.1 oder ISO 14284 übereinstimmen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Ergebnisse der Analyse genau sind. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist wichtig, um Entscheidungen über die Qualität des Produkts treffen zu können. Für die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung müssen die Standards der AS/NZS 1050-Serie oder andere Verfahren verwendet werden, die den gleichen oder einen besseren Genauigkeitsgrad erreichen. Denn es ist wichtig, zuverlässige Informationen über die chemische Zusammensetzung zu haben, um Entscheidungen über die Sicherheit und Qualität des Produkts treffen zu können.
| Noten (siehe Anmerkung 1) | Chemische Zusammensetzung ( Guss- oder Produktanalyse )(siehe Anmerkung 2)% max . | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Al ( siehe Anmerkung 3) | Ti | Mikro - Legierungselemente | CE ( siehe Anmerkung 4) | |
| C250,C250L0 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03( siehe Anmerkung 5) | 0.25 |
| C350,C350L0 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0,15 (siehe Anmerkung 6) | 0.43 |
| C450,C450L0 | 0.2 | 0,25 (siehe Anmerkung 7) | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0,15 (siehe Anmerkung 6) | 0.43 |
| ANMERKUNGEN : 1 Die Verwendung von sulfidisch modifizierten Herstellungsverfahren für diese Sorten ist zulässig. 2 Die folgenden Elemente dürfen bis zu den angegebenen Grenzwerten enthalten sein: ( a ) Kupfer 0,25%. ( b ) Nickel 0,25%. 3 Die angegebenen Grenzwerte beziehen sich auf lösliches oder gesamtes Aluminium. 4 Das Kohlenstoffäquivalent (CE) wird anhand der folgenden Gleichung berechnet: | |||||||||||
5 Gilt nur für Niob und Vanadium, wobei Niob über 0,010% nicht zulässig ist.
6 Gilt nur für Niob, Vanadium und Titan, wobei Vanadium über 0,10% nicht zulässig ist.
7 Für kreisförmige Hohlprofile ( CHS ) beträgt die Siliziumgrenze 0,45.
Mechanische Eigenschaften von AS/NZS 1163 Materialien
Zugversuche, Schlagversuche und Abflachungstests sind sehr wichtig bei der Messung der mechanischen Eigenschaften von AS1163-Materialien. Diese Tests helfen dabei, die Fähigkeit des Materials zu bestimmen, Kräften zu widerstehen, die zum Bruch oder zur Verformung des Materials führen können. Der Zugtest misst die Fähigkeit eines Materials, Zugkräften zu widerstehen, während der Schlagtest die Widerstandsfähigkeit gegen zerbrechende Kräfte misst. Der Abflachungstest hingegen bewertet die Fähigkeit eines Materials, Quetschkräften zu widerstehen. Jeder dieser Tests ist wichtig, um die allgemeine Stärke und Haltbarkeit von AS1163-Materialien zu verstehen. Durch die Bewertung der Ergebnisse dieser Tests können Ingenieure sicherstellen, dass diese Materialien in einer Vielzahl von Anwendungen wie vorgesehen eingesetzt werden können.
Die Zugprüfung ist ein wichtiges Verfahren zur Bestimmung der Festigkeit und der Eigenschaften von Materialien. Um genaue Ergebnisse zu gewährleisten, ist es wichtig, die in AS 1391 festgelegten Richtlinien zu befolgen. Diese Norm legt die Dehnungsrate fest, die bei der Annäherung an die Streckgrenze verwendet werden sollte, sowie die Grenzen für die konventionelle Dehnungsrate. Darüber hinaus muss der in AS 1544.2 festgelegte Kerbschlagbiegeversuch an jedem der drei aus jeder Probe hergestellten Prüfstücke durchgeführt werden. Diese Tests sind wichtig, um die Sicherheit und Qualität der Materialien zu gewährleisten.
- AS1163 Anforderungen für Zugversuche
| Note | Minimale Streckgrenze MPa | Mindest-Zugfestigkeit MPa | Mindestdehnung im Verhältnis zur Messlänge von 5,65√S。(siehe Anmerkung )% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisförmige Hohlprofile d0 / t | Rechteckige Hohlprofile b / t , d / t | |||||||
| ≤15 | >15≤30 | >30 | ≤15 | >15≤30 | >30 | |||
| C250,C250LO | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
| C350,C350LO | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
| C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
| HINWEIS: Diese Grenzwerte gelten für die Seite, von der die Zugprobe entnommen wird. Das heißt, bei RHS hängt die Verwendung des Verhältnisses b / t oder d / t davon ab, von welcher Seite die Probe geschnitten wird. Für SHS gibt es nur ein Verhältnis (da b = d). | ||||||||
- AS 1163 Anforderungen für den Charpy V-Kerbschlagversuch
| CHARPY V - KERBSCHLAGZÄHIGKEITSTEST ANFORDERUNGEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Test Temperatur ℃ | Minimale absorbierte Energie , J | |||||
| Größe des Teststücks | |||||||
| 10 mm x10 mm | 10 mm x 7,5 mm | 10mmx5mm | |||||
| Durchschnitt von 3 Tests | Individueller Test | Durchschnitt von 3 Tests | Individueller Test | Durchschnitt von 3 Tests | Individueller Test | ||
| C250LO C350L0 C450LO | 0 | 27 | 20 | 22 | 16 | 18 | 13 |
Die Toleranzen der Norm AS 1163
Die nachstehenden Tabellen zeigen die Maß- und Massentoleranzen für kaltgeformte AS1163-Hohlprofile. Die erste Tabelle bezieht sich auf Form und Masse, die zweite auf die Länge. Wie Sie sehen können, sind die Toleranzen relativ eng, vor allem für die Masse. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Hohlprofile häufig in tragenden Anwendungen eingesetzt werden und schon kleine Abweichungen von den Nennmaßen zu erheblichen Leistungsänderungen führen können. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass kaltgeformte Hohlprofile die in den nachstehenden Tabellen angegebenen Toleranzen einhalten. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass sie wie vorgesehen funktionieren und nicht vorzeitig versagen.
- AS 1163 Toleranzen für Form und Masse
| Charakteristisch | Kreisförmige Hohlprofile | Quadratische und rechteckige Hohlprofile |
|---|---|---|
| Äußere Abmessungen ( do , d und b ) | ±1%, mit einem Minimum von ±0,5 mm und einem Maximum von ±10 mm | ±1%, mit einem Minimum von ±0,5 mm |
| Dicke ( t ) | Für do ≤406,4 mm :±10% Für do >406,4 mm :±10% mit einem Maximum von ±2 mm | ±10% |
| Unrundheit ( o ) | ±2% für Hohlprofile mit einem Verhältnis des Durchmessers zur Dicke von nicht mehr als 100 (siehe Anmerkung 1) | - |
| Konkavität / Konvexität (siehe Anmerkung 2) | - | Max .0.8% oder 0.5 mm , je nachdem, was größer ist |
| Rechtwinkligkeit der Seiten | - | 90°±1° |
| Externes Eckprofil | - | Siehe Tabelle 5 |
| Twist ( v ) | - | 2 mm +0,5 mm / m Länge |
| Geradheit (siehe Anmerkung 3) | 0.20% der Gesamtlänge | 0.15% der Gesamtlänge |
| Masse ( m ) pro Längeneinheit | Nicht weniger als das 0,96-fache der angegebenen Masse ( Anmerkung 4) auf einzelnen Längen | |
| ANMERKUNGEN : 1 Wenn das Verhältnis von Durchmesser zu Dicke 100 überschreitet, wird die Toleranz für Unrundheit Gegenstand einer Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Käufer. 2 Die Toleranz für Konvexität und Konkavität ist unabhängig von der Toleranz für die Außenabmessungen. 3 Die Geradheitstoleranz gilt für die Geradheit in einer beliebigen Ebene. 4 In Ermangelung einer anderen Vorschrift gilt die angegebene Masse als Nennmasse, wie in Klausel 15 angegeben. | ||
- AS 1163 Längentoleranz
| Art der Länge | Reichweite mm | Toleranz |
|---|---|---|
| Zufällige Länge | 4000 bis 16000 mit einer Spanne von 2000 pro Auftragsposition | 10% der gelieferten Abschnitte können unter dem Minimum für den bestellten Bereich liegen, aber nicht weniger als 75% des Minimums |
| Mill ( oder ' unspezifizierte ') Länge | Alle | +100 mm -0 |
| Präzision Länge | <6000 | +5 mm -0 |
| ≥6000≤10000 | +15 mm -0 | |
| >10000 | +5 mm +1 mm / m -0 | |
| HINWEIS: In der Anfrage und Bestellung sind die Art der gewünschten Länge und die Länge bzw. der Längenbereich anzugeben. Alternativ können die Längentoleranzen bei der Bestellung angegeben werden. | ||
1. Wofür steht UC in Stahl?
UC steht für Universal Column, eine Profilnorm für H-Träger in Australien und Neuseeland. Dieses Standardprofil wird in einem einzigen Warmwalzverfahren hergestellt und bietet eine hervorragende Druckfestigkeit und Tragfähigkeit.
2. Ist Maraging-Stahl der stärkste?
Nein, aber die stärkste derzeit verfügbare Sorte unter den martensitischen aushärtenden Stählen ist C350. Seine Zugfestigkeit reicht von 2000 MPa bis 2400 MPa.
3. Was ist RHS als 1163 C350?
AS 1163 C350 RHS bezieht sich auf kaltgeformten, rechteckigen, hohlen Baustahl, der dem australischen Standard AS 1163 entspricht und eine Mindeststreckgrenze von 350 MPa aufweist. Er zeichnet sich durch dünne Wände und hohe Festigkeit aus und wird häufig für Baukonstruktionen verwendet.
Warum Tuspipe wählen?
Seit 1998 hat sich Tianjin United Steel Piping Co., Ltd (TUSPIPE) der Lieferung hochwertiger Leitungsrohre verschrieben.
Mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 500.000 Tonnen beliefert das Unternehmen verschiedene Bereiche und Industrien, wie z.B. die Öl- und Gasförderung und -übertragung, den Schiffs- und Automobilbau, die Wasser- und Elektrizitätswirtschaft, den Umweltschutz, den Maschinenbau, den Infrastrukturbau usw.
TUSPIPE legt großen Wert auf die Produktqualität und eine strenge Qualitätskontrolle der Produkte. Um eine gute Produktqualität aufrechtzuerhalten, hat das Unternehmen seit 2004 ein Test- und Inspektionszentrum eingerichtet. Mit einer Reihe von hochmodernen Test- und Inspektionsgeräten ist das Test- und Inspektionszentrum in der Lage, Zugversuche, Wassertests, Schlagversuche, DWTT usw. durchzuführen.