
1. 主要な機械的特性の違い (主な違い)
| 財産 | Q345NH | Q390NH |
|---|---|---|
| 最小降伏強度 | 345MPa以上 | 390MPa以上(Q345NH比13%向上) |
| 引張強さの範囲 | 470~630MPa | 510~660MPa |
| 伸び( t 以上、t 16mm以下) | 21%以上 | 19%以上 (延性がわずかに低い) |
| 衝撃靱性(0度) | 34 J (シャルピー V- ノッチ) 以上 | 34 J 以上 (同じ靭性要件) |

2. 化学組成の違い(駆動力の違い)
マンガン(Mn): Q390NH は、Q345NH (1.20 ~ 1.60%) と比較して、より高い Mn 範囲 (1.40 ~ 1.80%) を備えています。-Mn は固溶強化と結晶粒微細化を促進し、降伏強度を高めます。
シリコン(Si): Q390NH は、Q345NH (0.55% 以下) と比較して、わずかに高い Si 含有量 (0.60% 以下) を有する可能性があります。-Si は固溶体強化において Mn を補完します。
耐候性元素(Cu/Cr/P): 両方のグレードで同じ範囲、確実に同等の耐食性(両方とも屋外環境で安定した緑青を形成します)。

3. パフォーマンスのトレードオフ-
Q345NH: 天びん適度な強さそして延性/成形性の向上-ひび割れを起こすことなく、冷間曲げ、溶接、複雑な形状の加工が容易になります。
Q390NH: より大きな構造荷重に対する降伏強度は高くなりますが、延性がわずかに低下-残留応力や亀裂を避けるために、より慎重な製造(例、曲げ半径を大きくする、溶接時の入熱を低くする)が必要です。
耐食性: 違いはありません-どちらのグレードも、屋外での使用において同じ大気耐食性 (GB/T 4171 に基づくグレード C) を実現します。

4. 典型的なアプリケーションシナリオ
Q345NH: 中程度の荷重がかかる一般的な耐候性鋼構造物-例: 建物のファサード、庭のパーゴラ、低層構造フレーム、-ガードレール、小径パイプ、装飾部品など。-
Q390NH: 重荷重を伴う高強度耐候性鋼構造物--例: 高層ビルの支持梁、橋梁コンポーネント、大規模なスパンのパーゴラ、風力タービンの塔、-大型輸送機器のフレームなど。-








