S355G2+N to znormalizowana płyta ze stali konstrukcyjnej do zastosowań morskich, certyfikowana zgodnie z europejską normą EN 10225 do stosowania w stałych konstrukcjach morskich, platformach naftowo-gazowych i fundamentach turbin wiatrowych. Ma minimalną granicę plastyczności 355 MPa (dla grubości ≤16 mm) i wytrzymałość na rozciąganie w zakresie od 470 do 630 MPa, przy minimalnym wydłużeniu 22%. Oznaczenie „+N” wskazuje znormalizowany stan dostawy, który udoskonala strukturę ziaren w celu poprawy wytrzymałości i spawalności. Gatunek ten został poddany testom udarności w temperaturze -20°C przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię 27 J, dzięki czemu nadaje się do ogólnych zastosowań na morzu w umiarkowanie zimnym środowisku.
S355G3+N to także znormalizowana stal konstrukcyjna do zastosowań morskich, certyfikowana zgodnie z normą EN 10225, charakteryzująca się tą samą minimalną granicą plastyczności wynoszącą 355 MPa i zakresem wytrzymałości na rozciąganie wynoszącym 470-630 MPa. Jednakże oferuje zwiększoną wytrzymałość w niskich temperaturach w porównaniu do G2: chociaż jest testowany na uderzenia w temperaturze -20°C, wymaga wyższej minimalnej energii uderzenia wynoszącej 40 dżuli, co zapewnia większy margines bezpieczeństwa przed kruchym pękaniem. Aby osiągnąć tę wyjątkową wytrzymałość, S355G3+N podlega bardziej rygorystycznym kontrolom składu chemicznego, w tym niższym limitom węgla (≤0,18%) i siarki (≤0,025%). Został zaprojektowany do bardziej wymagających zastosowań morskich, gdzie wymagana jest większa niezawodność w niskich temperaturach.
Zarówno S355G2+N, jak i S355G3+N to znormalizowane stale konstrukcyjne do zastosowań morskich zgodnie z EN 10225 o identycznej wytrzymałości (minimalna granica plastyczności 355 MPa) i warunkach dostawy (+N). Ich podstawowa różnica polega na udarności w niskich-temperaturach: G2 wymaga 27 J w temperaturze -20°C, odpowiednie do ogólnych zastosowań na morzu, podczas gdy G3 wymaga wyższej 40 J w tej samej temperaturze, zapewniając doskonałą odporność na kruche pękanie w przypadku bardziej krytycznych konstrukcji. Tę zwiększoną wydajność w G3 osiągnięto dzięki bardziej rygorystycznej kontroli składu chemicznego, w tym niższej zawartości węgla i siarki. Wybór między nimi zależy od tego, czy projekt wymaga standardowej wytrzymałości (G2), czy zwiększonych marginesów bezpieczeństwa dla zimnych środowisk (G3).
Właściwości mechaniczne blachy stalowej S355G2+N:
| Grubość (mm) | |||||||
| S355G2+N | ≤ 16 | >16 ≤ 25 | >25 ≤ 40 | >40 ≤ 63 | >63 ≤ 100 | > 100 | |
| Granica plastyczności (≥Mpa) | 355 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| ≤ 100 | > 100 | ||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | 470-630 | 470-630 | |||||
Właściwości mechaniczne blachy stalowej S355G3+N:
Stopień | Właściwości mechaniczne stali S355G3+N | |||
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Siła plonu (MPa) | % Wydłużenie w min. 2 cale (50 mm). | Wpływ na temperaturę testową (°C) | |
S355G3+N | 470-630 | 350-320 | 22 | -40 |
Skład chemiczny blachy stalowej S355G2+N
| Skład głównych pierwiastków chemicznych blachy stalowej S355G2+N | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Pon |
| 0.20 | 0.50 | 0.90-1.65 | 0.035 | 0.030 | 0.30 | 0.10 |
| Ni | Alternatywne min. | Cu | N | Uwaga | Ti | V |
| 0.50 | 0.020 | 0.35 | 0.015 | 0.060 | 0.030 | 0.12 |
Skład chemiczny blachy stalowej S355G3+N
C | Si | Mn | P | S | Kr | Pon |
0.18 | 0.50 | 0.90-1.65 | 0.030 | 0.025 | 0.30 | 0.10 |
Ni | Alternatywne min | Cu | N | Uwaga | Ti | V |
0.50 | 0.020 | 0.35 | 0.015 | 0.060 | 0.030 | 0.12 |






