При покупке труб из конструкционной стали для строительства, машиностроения или инфраструктурных проектов на рынке доминируют два европейских стандарта - EN 10219 и EN 10210. Однако, несмотря на внешнюю схожесть, цены на трубы из конструкционной стали, произведенные по этим двум стандартам, сильно отличаются, что часто заставляет покупателей задуматься, какой из них выбрать. В чем разница? A труба из конструкционной стали в соответствии с EN 10219 Стандарт EN 10210 и труба из конструкционной стали, соответствующая стандарту EN 10210, могут выглядеть одинаково, но их внутренние свойства, особенно остаточное напряжение, сильно отличаются. Использование неправильного стандарта может привести к катастрофическим разрушениям конструкции, ущербу безопасности и дорогостоящим задержкам в реализации проекта. В этом документе анализируются основные различия между EN 10219 и EN 10210, уделяется внимание производственным процессам, визуальным характеристикам, сценариям применения и популярной марке S355J2H, чтобы помочь вам принять мудрое решение при выборе. стальная труба для проектов. Мы также разъясним различия между стандартными размерами трубопроводов и техническими характеристиками.
EN 10219 определяется как “Холодноформованные сварные конструкционные полые секции”, стандарт, специально регулирующий труба из конструкционной стали изготовленные методом холодной штамповки. Этот метод производства включает в себя формирование стальных рулонов или листов в полые секции - такие как квадратные, прямоугольные или круглые трубы - при комнатной температуре с использованием методов прокатки, гибки или прессования, а затем высокочастотной сварки для герметизации шва. Процесс холодной штамповки не требует высокотемпературного нагрева, по сравнению с процессом горячей штамповки, он отличается более высокой эффективностью производства и более низкой себестоимостью.
Ключевой особенностью стальной трубы EN 10219 является остаточное напряжение, особенно в угловой зоне. Процесс холодной обработки приводит к пластической деформации, формируя внутренние напряжения в материале, особенно вблизи угла R полого профиля. Для популярного класса S355J2H по стандарту EN 10219 остаточное напряжение должно контролироваться в пределах 150 МПа путем отжига для снятия напряжения после формовки, например, по стандарту EN 10219-1:2019 3. Еще одной определяющей характеристикой является радиус угла: конструкционная сталь труба EN 10219 обычно имеют максимальный угол R, равный 3T, где T - толщина стенки трубопровода. Этот радиус 3T значительно больше, что способствует появлению закругленных углов.
Благодаря своей экономичности и приемлемым показателям статической нагрузки, стальные трубы EN 10219, особенно марки S355J2H, широко используются в стабильных и ненапряженных конструкциях. Обычно используются колонны зданий, рамы сельскохозяйственных машин, ограждения для автомагистралей, полки и элементы сборных зданий. Ее точный стандартные размеры труб и гладкая поверхность (результат использования холоднокатаной стали в качестве сырья) также делают его идеальным для архитектурных проектов, где важны эстетика и точность размеров.

Стандарт EN 10210, известный как “Горячедеформированные конструкционные полые профили”, регулирует труба из конструкционной стали производится путем горячей или холодной штамповки с последующей полной термической обработкой. Процесс горячего формования включает в себя нагрев заготовок или слябов до температуры выше 850 градусов Цельсия - выше точки фазового перехода Ar 3 - и последующее формование в полый профиль путем прокатки, экструзии или ковки. В качестве альтернативы некоторые производители сначала используют холодную формовку, а затем подвергают трубу отжигу или нормализации для достижения тех же металлургических свойств, что и у горячедеформированной продукции.
Одно из главных преимуществ стандарта EN 10210 стальная труба остаточное напряжение чрезвычайно мало, даже равно нулю. Высокотемпературная обработка и последующая термообработка устраняют внутренние напряжения, что приводит к равномерной зернистой структуре и повышенной механической стабильности. Для класса S355J2H по стандарту EN 10210 это отсутствие напряжений обеспечивает превосходную низкотемпературную вязкость, а минимальная энергия удара составляет 27 Дж при 20°C. Радиус угла - еще один важный фактор: максимальный угол R по стандарту EN 10210 труба из конструкционной стали составляет 2T, а его угол более узкий и острый, чем у EN 10219.
Стальные трубы EN 10210, в частности, S355J2H, предназначены для применения в условиях динамических нагрузок, экстремальных температур и суровых климатических условий. Превосходная прочность на изгиб и устойчивость к нагрузкам делают ее подходящей для мостов, стрел кранов, опор американских горок, конструкций морских ветряных турбин и промышленного оборудования, подвергающегося многократным нагрузкам. Она также является предпочтительным выбором для проектов в холодном климате, поскольку марка S355J2H сохраняет структурную целостность при температурах до -20°C. Однако сложный процесс производства и термическая обработка приводят к более высокой цене по сравнению с EN 10219.
Чтобы упростить сравнение, в следующей таблице перечислены основные различия между EN 10219 и EN 10210 труба из конструкционной стали, с акцентом на факторы, влияющие на производительность, стоимость и применение. Оба этих стандарта охватывают марку S355J2H, но их технические требования позволяют адаптировать стальные трубы для различных ситуаций использования.
| Точка сравнения | EN 10219 | EN 10210 |
| Производственный процесс | Холодная формовка при комнатной температуре с последующей сваркой; дополнительный отжиг для снятия напряжения | Горячая обработка (выше 850°C) или холодная формовка + полная термическая обработка (отжиг/нормализация) |
| Остаточное напряжение | Высокое напряжение в угловых областях; контролируется до ≤150 МПа для S355J2H с помощью отжига | Низкое/нулевое остаточное напряжение в результате термообработки; однородная зерновая структура |
| Радиус угла | Большой радиус, максимум 3T (3-кратная толщина стенки) | Малый радиус, максимум 2T (2-кратная толщина стенки) |
| Прочность на смятие | Низкая, подходит для статических нагрузок | Более высокие, разработанные для динамических и тяжелых нагрузок |
| Стоимость | Экономичность, снижение производственных затрат | Премиальная цена, обусловленная термообработкой и сложной обработкой |
| Применение S355J2H | Статические нагрузки (колонны зданий, ограждения, складские стеллажи) | Динамические нагрузки (мосты, краны, морской ветер, низкотемпературные среды) |
При инспекции стройплощадки или склада вы можете различить трубы из конструкционной стали EN 10219 и EN 10210 невооруженным глазом, не опираясь на техническую документацию. Эти визуальные подсказки помогают проверить, правильный ли стандарт вы использовали для проекта, и тем самым избежать рисков безопасности.
Во-первых, проверьте радиус углов. Как упоминалось выше, стальная труба EN 10219 имеет галтель с радиусом 3T, в то время как стальная труба EN 10210 имеет радиус 2T, который является более жестким и острым. Например, труба толщиной 10 мм из стали S355J2H труба из конструкционной стали по стандарту EN 10219 максимальный радиус угла составляет 30 мм, в то время как при той же толщине по стандарту EN 10210 максимальный радиус угла составляет 20 мм. Эта разница заметна даже без измерительных инструментов, особенно для квадратных или прямоугольных профилей.
Во-вторых, проверьте качество поверхности. Стальные трубы EN 10219 изготавливаются из холоднокатаной стали, что позволяет получить гладкую, однородную поверхность с минимальными дефектами. В отличие от этого, EN 10210 стальная труба часто имеет более шероховатую поверхность со следами оксидной окалины - побочного продукта процесса высокотемпературной термообработки. Хотя окись можно удалить с помощью поверхностной обработки (например, дробеструйного упрочнения), внутренняя текстура поверхности труб горячей обработки отличается от текстуры поверхности труб холодной формовки. Это отличие поверхности является надежным вторичным идентификатором для труб S355J2H.
Выбор между EN 10219 и EN 10210 в конечном итоге зависит от требований к нагрузкам, условий окружающей среды и бюджета вашего проекта. Если вы работаете над проектом со статическими нагрузками, жесткими бюджетными ограничениями и стандартными условиями окружающей среды, трубы из конструкционной стали EN 10219 - особенно марки S355J2H - являются практичным выбором. Она обеспечивает надежную работу, точную стандартные размеры труб и экономия средств без ущерба для безопасности при работе в условиях низких нагрузок.
Для ключевых конструкций (таких как мосты, морские сооружения или тяжелое оборудование), которые подвергаются динамическим нагрузкам, экстремальным температурам или суровым условиям окружающей среды, стандарт EN 10210 стальная труба не подлежит обсуждению. Его структура без напряжений, превосходная прочность на смятие и малый радиус углов делают его единственным вариантом, отвечающим требованиям для проектов с высоким уровнем риска, а марка S355J2H обеспечивает исключительную низкотемпературную прочность и долговечность. Вам нужны трубы S355J2H по EN 10219 или EN 10210? Обратитесь в компанию Allland steel. Мы поставляем трубы обоих стандартов с сертификатами испытаний на мельнице (MTC), гарантирующими качество, что гарантирует, что ваши труба из конструкционной стали отвечает всем техническим требованиям вашего проекта. Наши специалисты помогут вам выбрать подходящую марку и стандарт стальной трубы, предложат стандартные размеры труб, и предоставляем индивидуальные решения для ваших конкретных задач. Доверьте Allland Steel надежные и отвечающие всем требованиям стальные трубы, которые соответствуют целям проекта и стандартам безопасности.
Предоставьте нам детали вашего проекта (например, применение, спецификации, количество). Наша опытная команда предложит индивидуальное решение и конкурентоспособное предложение в течение 24 рабочих часов.
Мы неуклонно следуем своей миссии, внедряя инновации, чтобы предоставлять клиентам исключительные продукты и услуги, обеспечивать сотрудникам возможности для трансформационного роста и создавать устойчивые ценности для общества.