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鋼 S350GD の化学組成パーセント: EN 10346

Jan 27, 2026

亜鉛メッキ鋼板

 

S350GD galvanized steel plates

亜鉛メッキ鋼板

 

EN 10346 に基づく S350GD 鋼の正確な化学組成パーセントをお探しですか?正しい場所に来ましたね。 GNEE Steel は、EN 10346 に厳密に準拠した直接の鉄鋼工場として、S350GD 亜鉛メッキ鋼板透明で標準化された化学比率。このガイドでは、各要素の割合、パフォーマンスにおけるその役割、構造プロジェクトの安全性にとって重要な一貫性を確保する方法について詳しく説明します。-

 

亜鉛メッキ鋼は、耐食性を高めるために亜鉛でコーティングされた鋼で、DX51D (一般用途)、S320GD (中強度)、S350GD (高強度) などのグレードがあります。- EN 10346 によって定義された S350GD は、降伏強度が 350MPa 以上の構造グレードで、建設用梁、自動車シャーシ、機械フレームに広く使用されています。

 

その化学組成は、強度、溶接性、成形性を直接決定します。すべての元素の割合は EN 10346 に基づいて厳密に管理されており、逸脱すると構造上の欠陥や加工不良が発生する可能性があるため、GNEE Steel ではすべてのバッチの適合性をテストしています。

 

EN 10346 S350GD 鋼の標準化学組成パーセント

 

EN 10346 では、一貫した性能を保証するために、S350GD 鋼の各元素の厳密な割合範囲を指定しています。以下の表は、標準要件と GNEE Steel の標準値 (バッチごとにテスト) の詳細を示しています。

 

要素 EN 10346 規格 (%) GNEE 鋼の代表値 (%) 試験方法
カーボン(C) 0.12以下 0.08-0.11 EN ISO 15350
マンガン(Mn) 1.60以下 1.20-1.50 EN ISO 15350
リン(P) 0.035以下 0.020-0.030 EN ISO 15350
硫黄(S) 0.030以下 0.010-0.020 EN ISO 15350
シリコン(Si) 0.50以下 0.20-0.40 EN ISO 15350
アルミニウム(Al) 0.020以上 0.025-0.050 EN ISO 15350
鉄(Fe) バランス 97.80-98.40 計算された

 

  • 主要なコンプライアンスに関する注意事項:

当社のすべての S350GD 亜鉛めっき鋼板には、バッチの実際の化学物質の割合をリストした工場試験証明書(MTC)が付属しています。{1}これにより、トレーサビリティとプロジェクトの EN 10346 要件との整合性が確保されます。

 

S350GD のパフォーマンスにおける各要素の割合の役割

 

S350GD 鋼の各元素の割合は特定の目的を果たし、その機械的特性と使いやすさに直接影響します。

 

1. カーボン (C): 0.12% 以下 – 強度の基礎

なぜこの割合なのか: 炭素は鉄と強力な結合を形成し、降伏強度を高めます (S350GD の 350MPa 以上の要件にとって重要です)。 0.12% でキャッピングすると、冷間成形 (梁の曲げなど) 中に鋼に亀裂が生じる可能性がある過度の脆性が防止されます。

使用への影響: S350GD は、建設部品や自動車部品に不可欠な加工性を犠牲にすることなく、構造負荷に確実に対処できます。{1}

 

2. マンガン (Mn): 1.60% 以下 – 靱性強化剤

なぜこの割合なのか: マンガンは引張強度と靭性を向上させます (S350GD が嵐や道路の振動による衝撃に耐えるのに役立ちます)。 1.60% に制限すると、溶接性の低下を回避できます。-Mn レベルが高くなると、溶接継手に亀裂が発生する可能性があります。

使用への影響: 弊社の典型的な 1.20-1.50% Mn 範囲は、頑丈な部品の強度と溶接性の完璧なバランスを実現します。

 

3. リン (P) と硫黄 (S): 信頼性を確保するために最小限に抑えられています。

なぜパーセンテージが低いのか:どちらも不純物です。 P (0.035% 以下) は冷間脆性 (低温割れの危険性) を引き起こし、S (0.030% 以下) は「熱間ショート」 (溶接時の割れ) を引き起こします。当社の低い標準値 (P: 0.020 ~ 0.030%、S: 0.010 ~ 0.020%) により、これらのリスクが軽減されます。

使用への影響: S350GD は、凍てつく冬から工業用溶接プロセスに至るまで、過酷な環境でも確実に動作します。

 

4. シリコン (Si): 0.50% 以下 – 強度とコーティングの補助剤

なぜこの割合なのか:シリコンは強度を高め、亜鉛メッキの密着性を向上させます(亜鉛メッキ鋼の鍵)。 0.50% に制限すると、成形性の低下を回避できます。-Si が多すぎると、鋼を複雑な形状に打ち抜くことが困難になります。

使用への影響: 当社の 0.20 ~ 0.40% Si 範囲は、亜鉛コーティングの剥離を防ぎ、S350GD 亜鉛メッキ鋼板の耐用年数を延ばします。

 

5. アルミニウム (Al): 0.020% 以上 – 結晶粒精製剤

なぜこの割合なのか: アルミニウムは鋼の粒子構造を微細化し、機械的特性 (強度、伸び) をプレート全体で均一にします。当社の 0.025 ~ 0.050% の範囲では、粒子が小さくなり、靭性が向上します。

使用への影響: S350GD プレートのすべての部分が、屋根トラスなどの大型構造コンポーネントにとって重要な機能と同じ性能を発揮することを保証します。-

 

化学物質の割合が S350GD の機械的特性に与える影響

 

S350GD 鋼の正確な化学的割合は、その機械的性能に直接反映されます。以下の表は、元素比率と主要な特性を関連付けています (GNEE Steel の標準値を使用)。

 

機械的性質 EN 10346 要件 影響を与える主要な要素 パーセンテージがどのように寄与するか
降伏強さ 350MPa以上 C(0.08~0.11%)、Mn(1.20~1.50%) CとMnが強い結合を形成し、最低350MPaを超える
抗張力 410~550MPa Mn (1.20-1.50%) Mn により引張耐力が 420 ~ 540MPa (当社の標準範囲) に向上します。
伸長 17%以上 P(0.020~0.030%)、Al(0.025~0.050%) 低い P は脆性を軽減します。 Al により結晶粒が微細化され、18 ~ 22% の伸びが得られます
衝撃エネルギー(0度) 27J以上 P (0.020-0.030%) 低 P により冷間脆性が回避され、30J 以上の衝撃エネルギーが得られます。

 

S350GD の化学組成と他の EN 10346 グレードの比較

 

S350GD の化学物質の割合を他の EN 10346 グレードと比較すると、S350GD が高強度のニーズに最適である理由がわかります。-

 

要素 S350GD (%) S320GD (%) DX51D (%) 主な違い
C 0.12以下 0.12以下 0.12以下 同じ C コンテンツ。強度の差はMnに起因する
1.60以下 1.40以下 0.60以下 S350GD は最大の強度を実現する最高の Mn を備えています
P 0.035以下 0.035以下 0.045以下 S350GD/S320GD は P が低く、低温パフォーマンスが向上しています。-
S 0.030以下 0.030以下 0.045以下 S350GD/S320GD は溶接性を向上させるために S を低くしています。
0.50以下 0.50以下 0.10以下 S350GD/S320GD はコーティング密着性の高い Si を採用

 

  • 重要なポイント:

S350GD の高い Mn 割合(S320GD/DX51D と比較)が、その優れた降伏強度の主な理由であり、-耐荷重構造プロジェクトに最適-です。

 

化学組成のパーセントS350GD 亜鉛メッキ鋼板EN 10346 に基づく強度、溶接性、成形性のバランスを考慮して慎重に設計されています。 GNEE Steel は各元素の比率を厳密に管理することで、すべてのバッチが標準要件を満たしているか、それを超えていることを保証し、建設、自動車、または機械のプロジェクトに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

 

プロジェクトの S350GD の化学組成を検証する必要がある場合、または比率を調整したカスタム バッチが必要な場合 (EN 10346 が許可する場合)、当社のチームがお手伝いいたします。サンプル MTC をリクエストしたり、S350GD 亜鉛メッキ鋼板の見積もりを入手したり、特定の化学組成のニーズについて話し合ったりするには、今すぐ GNEE Steel にお問い合わせください。

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