JIS G 3444 to japońska norma przemysłowa określająca stal węglowąrury okrągłe (o przekroju-okrągłym).do ogólnych celów konstrukcyjnych. Rury te są szeroko stosowane w budownictwie, mostach, wieżach stalowych, rusztowaniach, palach fundamentowych i innych zastosowaniach w inżynierii lądowej i architektonicznej. Kluczowe cechy obejmują odpowiednią wytrzymałość, dobrą spawalność i niezawodne działanie pod obciążeniem statycznym.
Norma jest pojedynczym dokumentem, ale jej główne postanowienia techniczne można pogrupować w następujący sposób:
- Wymagania dotyczące składu chemicznego
- Właściwości mechaniczne
- Tolerancje wymiarowe
- Metody kontroli i badań
JIS G 3444 jest niezbędny dla inżynierów i producentów pracujących z okrągłymi rurami konstrukcyjnymi ze stali w Japonii lub przy projektach odwołujących się do japońskich norm, zapewniając zgodność z lokalnymi przepisami i jasnymi specyfikacjami dotyczącymi granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia i kontroli jakości.
Zakres zastosowania
JIS G 3444 dotyczy stali węglowejokrągłe (okrągłe) rurkido ogólnych celów konstrukcyjnych. Obejmuje rury wytwarzane metodą bez szwu, zgrzewania elektrycznego (ERW), spawania piecowego (FW) i automatycznego spawania łukowego. Norma jest przeznaczona dla ram konstrukcyjnych, elementów nośnych, kratownic i podobnych zastosowań.
Kształt produktu: Zakres JIS G 3444 jest ograniczony dookrągłe rurki. Niniejsza norma nie obejmuje profili zamkniętych kwadratowych i prostokątnych. Japońska norma przemysłowa dotycząca kwadratowych i prostokątnych rur konstrukcyjnych to JIS G 3466 (STKR).
Wyłączenia: Norma nie dotyczy rur do zastosowań ciśnieniowych,-w wysokich temperaturach ani do transportu płynów pod ciśnieniem.
Ograniczenie temperatury: Tylko ładowanie statyczne; obciążenia dynamiczne wymagają dodatkowej weryfikacji; zalecany zakres pracy: -30 stopni do 120 stopni.
Podsumowując, JIS G 3444 to specyfikacjaokrągłykonstrukcyjne rury ze stali węglowej, natomiast JIS G 3466 (STKR) jest normą uzupełniającąkwadratowe i prostokątnekonstrukcyjne kształtowniki zamknięte.
Klasyfikowane stale (gatunki)
JIS G 3444 klasyfikuje rury stalowe na kilka gatunków w oparciu o ich wytrzymałość na rozciąganie. Przedrostek oznaczenia „STK” oznaczaSteelTube dlaKōzō (struktura po japońsku). Najczęściej spotykane stopnie to:
STK290
niska wytrzymałość, stosowana do lekkich konstrukcji
01
STK400
ogólny stopień konstrukcyjny
02
STK490
wyższa wytrzymałość dla średnich i ciężkich konstrukcji
03
STK500
wysoka wytrzymałość do wymagających zastosowań
04
STK540
najwyższy stopień wytrzymałości
05
Wszystkie te gatunki to-niestopowe stale węglowe. Liczba wskazuje minimalną wytrzymałość na rozciąganie w N/mm² (MPa).
System oznaczeń (przykład: STK400)
Oznaczenie rury stalowej zgodnie z JIS G 3444 składa się z:
- LiterySTK
- Trzy-cyfrowa liczba wskazującaminimalna wytrzymałość na rozciąganiew N/mm² (MPa)
Na przykład:STK400
- STK– Rura stalowa do celów konstrukcyjnych
- 400– Minimalna wytrzymałość na rozciąganie 400 N/mm²
W przeciwieństwie do EN 10210, w JIS G 3444 nie stosuje się żadnych liter określających właściwości udarowe (np. J0, N, H).
Wymagania dotyczące składu chemicznego (analiza kadziowa)
Poniższa tabela podsumowuje maksymalny dopuszczalny skład chemiczny najpopularniejszych gatunków, zgodnie z JIS G 3444:
| Stopień | C Mniejsze lub równe | Si Mniejszy lub równy | Mn Mniejszy lub równy | P Mniejsze lub równe | S Mniejszy lub równy | Specjalne wymagania |
| STK290 | – | – | – | 0.05 | 0.05 | – |
| STK400 | 0.25 | – | – | 0.04 | 0.04 | – |
| STK490 | 0.18 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | Konstrukcja o niskiej-emisyjności zapewniająca spawalność |
| STK500 | 0.24 | 0.35 | 0.30-1.30 | 0.04 | 0.04 | – |
| STK540 | 0.23 | 0.55 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | Custom agreement for t>12,5 mm |
Uwaga: STK290 nie ma określonych limitów węgla, krzemu ani manganu innych niż niska zawartość węgla. STK490 charakteryzuje się niską zawartością węgla (mniejszą lub równą 0,18%), co zapewnia optymalną spawalność.
Właściwości mechaniczne
| Symbol Stopień |
Rozciągający Wytrzymałość N/mm2 |
Punkt plastyczności lub Stres dowodowy N/mm2 |
Wytrzymałość spoiny N/mm2 |
Spłaszczenie Siła oporu |
Zginanie | |
| Odległość pomiędzy Płaskie płyty (H) |
Pochylenie się Kąt,a) |
Wewnątrz Promień |
||||
| Obowiązująca średnica zewnętrzna | ||||||
| Wszystko na zewnątrz Średnice |
Wszystko na zewnątrz Średnice |
Wszystko na zewnątrz Średnice |
Wszystko na zewnątrz Średnice |
50 mm lub mniej | ||
| JIS G3444 STK 290 |
290 minut | - | 290 minut | 2/3D | 90 stopni | 6D |
| JIS G3444 STK 400 |
400 minut | 235 minut | 400 minut | 2/3D | 90 stopni | 6D |
| JIS G3444 STK 490 |
490 minut | 315 minut | 490 minut | 7/8D | 90 stopni | 6D |
| JIS G3444 STK 500 |
500 minut | 355 minut | 500 minut | 7/8D | 90 stopni | 6D |
| JIS G3444 STK 540 |
540 minut | 390 minut | 540 minut | 7/8D | 90 stopni | 6D |
| UWAGA 1 W tej tabeli D oznacza zewnętrzną średnicę rury. UWAGA 2 1N/mm 2=1 MPa Uwaga a) kąt zgięcia należy mierzyć od punktu początkowego zgięcia. |
||||||
- Granica plastyczności to dolna granica plastyczności (lub granica plastyczności 0,2% dla rur bez szwu).
- Wydłużenie mierzy się przy użyciu długości pomiarowej 5,65√S₀ (próbka proporcjonalna) lub 50 mm dla standardowych próbek do badań.
Tolerancje wymiarowe
Tolerancje średnicy zewnętrznej, grubości, prostoliniowości i masy są określone w JIS G 3444. Kluczowe typowe tolerancje obejmują:
|
Parametr |
Tolerancja (typowa) |
|
Średnica zewnętrzna (D) |
Różni się rozmiarem; patrz tabele JIS G 3444 |
|
Grubość (t) |
Zgodnie ze standardem |
|
Prostota |
Mniejsza lub równa 0,20% całkowitej długości |
| - Tolerancja średnicy zewnętrznej a) | |||
| Klasyfikacja | O.D. b) | Tolerancje włączone O.D. c) |
Obowiązujący podział |
| Klasa 1 | Poniżej 50 mm | ± 0,5 mm | Stosowane, gdy nie ma specyfikacji.Ma zastosowanie do gorących-wykończonych rur stalowych bez szwu. |
| 50 mm lub więcej | ±1% | ||
| Klasa 2 | Poniżej 50 mm | ± 0,25 mm | Stosowane, gdy istnieje specyfikacja. Nie ma zastosowanie do-wykończonych na gorąco rur stalowych bez szwu. |
| 50 mm lub więcej | ±0.5% | ||
| Uwagi: a) W przypadku części lokalnych, takich jak naprawiony fragment, jeśli można potwierdzić, że grubość ścianki mieści się w granicach tolerancji podanej w poniższej tabeli, nie ma potrzeby stosowania tolerancji średnicy zewnętrznej podanej w tej tabeli. b) Metodą pomiaru średnicy zewnętrznej rur przekraczających średnicę zewnętrzną 350 mm może być wyznaczana jest przez długość obwodową. Wzajemne przeliczenie średnicy zewnętrznej D i długości obwodowej l następuje według następującego wzoru: D=l / π Gdzie D: średnica zewnętrzna (mm) l: długość obwodowa (mm) π:3,1416 c) Tolerancje zewnętrznej średnicy końców rur stalowych spawanych elektrycznie i automatycznie łukowo, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 350 mm, powinny wynosić ±0,5%. |
|||
| Klasyfikacja | Do Bezszwowej Rury Stalowej | Do stali innej niż bezszwowa Rura |
Obowiązujący podział | ||
| Grubość ścianki | Tolerancja Grubość ścianki |
Ściana Grubość |
Tolerancja Grubość ścianki |
||
| Klasa 1 | Poniżej 4 mm | +0.6mm, -0,5 mm |
Poniżej 4 mm | +0.6mm, -0,5 mm |
Stosowane, gdy istnieje brak specyfikacji. Dotyczy gorąco-wykończone bez szwu rurki stalowe. |
| 4 mm lub więcej | +15%,-12.5% | 4 mm lub więcej do i wył. 12mm |
+15%,-12.5% | ||
| 12 mm lub więcej | +15%, -1,5 mm | ||||
| Klasa 2 | Poniżej 3 mm | ±0,3 mm | Poniżej 3 mm | ±0,3 mm | Stosowane, gdy istnieje specyfikacja. Nie dotyczy gorąco-wykończone bez szwu rurki stalowe. |
| 3 mm lub więcej | ±10% | 3 mm lub więcej do i wył. 12mm |
±10% | ||
| 12 mm lub więcej | +10%, -1,2 mm | ||||
| Uwagi: a) Tolerancje grubości ścianki rur o średnicy zewnętrznej przekraczającej 1016,0 mm mogą zostać uzgodnione pomiędzy producentem a nabywcą. |
|||||
*Uwaga: Ponieważ JIS G 3444 obejmuje tylko rury okrągłe, tolerancje kąta naroża dla kształtów kwadratowych/prostokątnych nie mają zastosowania.*
| Nominalny Rozmiar |
Poza Średnica |
Grubość (t) |
Waga | Przechodzić Sekcyjny Obszar |
Geometyczne Moment z rete |
Moduł z Sekcja |
Promień z Wirowanie |
| mm. | mm. | mm. | kg/m | cm² | cm⁴ | cm³ | cm |
| 15 | 21.7 | 2.00 | 0.972 | 1.238 | 0.607 | 0.560 | 0.700 |
| 20 | 27.2 | 2.00 | 1.24 | 1.583 | 1.26 | 0.930 | 0.890 |
| 2.30 | 1.41 | 1.799 | 1.41 | 1.03 | 0.880 | ||
| 25 | 34.0 | 2.30 | 1.80 | 2.291 | 2.89 | 1.70 | 1.12 |
| 32 | 42.7 | 2.30 | 2.29 | 2.919 | 5.97 | 2.80 | 1.43 |
| 2.50 | 2.48 | 3.157 | 6.40 | 3.00 | 1.42 | ||
| 40 | 48.6 | 2.30 | 2.63 | 3.345 | 8.99 | 3.70 | 1.64 |
| 2.50 | 2.84 | 3.621 | 9.65 | 3.97 | 1.63 | ||
| 2.80 | 3.16 | 4.029 | 10.6 | 4.36 | 1.62 | ||
| 3.20 | 3.58 | 4.564 | 11.8 | 4.86 | 1.61 | ||
| 50 | 60.5 | 2.30 | 3.30 | 4.205 | 17.8 | 5.90 | 2.06 |
| 3.20 | 4.52 | 5.760 | 23.7 | 7.84 | 2.03 | ||
| 4.00 | 5.57 | 7.100 | 28.5 | 9.41 | 2.00 | ||
| 65 | 76.3 | 2.80 | 5.08 | 6.465 | 43.7 | 11.5 | 2.60 |
| 3.20 | 5.77 | 7.349 | 49.2 | 12.9 | 2.59 | ||
| 4.00 | 7.13 | 9.085 | 59.5 | 15.6 | 2.58 | ||
| 80 | 89.1 | 2.80 | 5.96 | 7.591 | 70.7 | 15.9 | 3.05 |
| 3.20 | 6.78 | 8.636 | 79.8 | 17.9 | 3.04 | ||
| 90 | 101.6 | 3.20 | 7.76 | 9.892 | 120 | 23.6 | 3.48 |
| 4.00 | 9.63 | 12.26 | 146 | 28.8 | 3.45 | ||
| 5.00 | 11.9 | 15.17 | 177 | 34.9 | 3.42 | ||
| 100 | 114.3 | 3.20 | 8.77 | 11.17 | 172 | 30.2 | 3.93 |
| 3.50 | 9.56 | 12.18 | 187 | 32.7 | 3.92 | ||
| 4.50 | 12.2 | 15.52 | 234 | 41.0 | 3.89 | ||
| 125 | 139.8 | 3.60 | 12.1 | 15.40 | 357 | 51.1 | 4.82 |
| 4.00 | 13.4 | 17.07 | 394 | 56.3 | 4.80 | ||
| 4.50 | 15.0 | 19.13 | 438 | 62.7 | 4.79 | ||
| 6.00 | 19.8 | 25.22 | 566 | 80.9 | 4.74 | ||
| 150 | 165.2 | 4.50 | 17.8 | 22.72 | 734 | 88.9 | 5.68 |
| 5.00 | 19.8 | 25.16 | 808 | 97.8 | 5.67 | ||
| 6.00 | 23.6 | 30.01 | 952 | 115 | 5.63 | ||
| 7.10 | 27.7 | 35.26 | 1100 | 134 | 5.60 |
| Nominalny Rozmiar |
Poza Średnica |
Grubość (t) |
Waga | Przechodzić Sekcyjny Obszar |
Geometyczne Moment z rete |
Moduł z Sekcja |
Promień z Wirowanie |
| mm. | mm. | mm. | kg/m | cm² | cm⁴ | cm³ | cm |
| 175 | 190.7 | 4.50 | 20.7 | 26.32 | 1140 | 120 | 6.59 |
| 5.30 | 24.2 | 30.87 | 1330 | 139 | 6.56 | ||
| 6.00 | 27.3 | 34.82 | 1490 | 156 | 6.53 | ||
| 7.00 | 31.7 | 40.40 | 1710 | 179 | 6.50 | ||
| 8.20 | 36.9 | 47.01 | 1960 | 206 | 6.46 | ||
| 200 | 216.3 | 4.50 | 23.5 | 29.94 | 1680 | 155 | 7.49 |
| 5.80 | 30.1 | 38.36 | 2130 | 197 | 7.45 | ||
| 6.00 | 31.1 | 39.64 | 2190 | 203 | 7.44 | ||
| 7.00 | 36.1 | 46.03 | 2520 | 233 | 7.40 | ||
| 8.00 | 41.1 | 52.35 | 2840 | 263 | 7.37 | ||
| 8.20 | 42.1 | 53.61 | 2910 | 269 | 7.36 | ||
| 250 | 267.4 | 6.00 | 38.7 | 49.27 | 4210 | 315 | 9.24 |
| 6.60 | 42.4 | 54.08 | 4600 | 344 | 9.22 | ||
| 7.00 | 45.0 | 57.26 | 4860 | 363 | 9.21 | ||
| 8.00 | 51.2 | 65.19 | 5490 | 411 | 9.18 | ||
| 9.00 | 57.3 | 73.06 | 6110 | 457 | 9.14 | ||
| 9.30 | 59.2 | 75.41 | 6290 | 470 | 9.13 | ||
| 300 | 318.5 | 6.00 | 46.2 | 58.91 | 7190 | 452 | 11.1 |
| 6.90 | 53.0 | 67.55 | 8200 | 515 | 11.0 | ||
| 8.00 | 61.3 | 78.04 | 9410 | 591 | 11.0 | ||
| 9.00 | 68.7 | 87.51 | 10500 | 659 | 10.9 | ||
| 10.30 | 78.3 | 99.73 | 11900 | 744 | 10.9 | ||
| 350 | 355.6 | 6.40 | 55.1 | 70.21 | 10700 | 602 | 12.3 |
| 7.90 | 67.7 | 86.29 | 13000 | 734 | 12.3 | ||
| 9.00 | 76.9 | 98.00 | 14700 | 828 | 12.3 | ||
| 9.50 | 81.1 | 103.3 | 15500 | 871 | 12.2 | ||
| 12.00 | 102 | 129.5 | 19100 | 1080 | 12.2 | ||
| 12.70 | 107 | 136.8 | 20100 | 1130 | 12.1 | ||
| 400 | 406.4 | 7.90 | 77.6 | 98.90 | 19600 | 967 | 14.1 |
| 9.00 | 88.2 | 112.4 | 22200 | 1090 | 14.1 | ||
| 9.50 | 93.0 | 118.5 | 23300 | 1150 | 14.0 | ||
| 12.00 | 117 | 148.7 | 28900 | 1420 | 14.0 | ||
| 12.70 | 123 | 157.1 | 30500 | 1500 | 13.9 |
W sprawie wysokiej-jakości rur ze stali węglowej wyprodukowanych zgodnie z JIS G 3444 i innymi międzynarodowymi normami, skontaktuj się z zaufanym dostawcą stali — firmą LEFIN STEEL.