钢材截面
各种钢材的计算公式

各种钢材的计算公式钢材的计算公式主要包括强度计算、重量计算、截面计算和弯曲计算等方面。
下面将详细介绍各种钢材的计算公式。
1.强度计算:钢材的强度计算是用来确定钢材是否能够承受所受力的作用,常用的强度计算公式有以下几个:-抗拉强度计算公式:σt=F/A(1)式中,σt为钢材的抗拉强度(N/mm²),F为所受拉力(N),A为钢材的截面积(mm²)。
-压缩强度计算公式:σc=F/A(2)式中,σc为钢材的抗压强度(N/mm²),F为所受压力(N),A为钢材的截面积(mm²)。
-剪切强度计算公式:τ=F/A(3)式中,τ为钢材的剪切强度(N/mm²),F为所受剪切力(N),A为钢材的截面积(mm²)。
2.重量计算:钢材的重量计算是指钢材的总重量,常用的重量计算公式有以下几个:-钢材重量计算公式:W=ρ*V(4)式中,W为钢材的重量(kg),ρ为钢材的密度(kg/m³),V为钢材的体积(m³)。
-钢材体积计算公式:V=A*L(5)式中,V为钢材的体积(m³),A为钢材的截面积(m²),L为钢材的长度(m)。
-钢材密度计算公式:ρ=W/V(6)式中,ρ为钢材的密度(kg/m³),W为钢材的重量(kg),V为钢材的体积(m³)。
3.截面计算:钢材的截面计算是用来确定钢材的截面形状及其尺寸,常用的截面计算公式有以下几个:-钢材截面积计算公式:A=b*h(7)式中,A为钢材的截面积(mm²),b为钢材的宽度(mm),h为钢材的高度(mm)。
-钢材惯性矩计算公式:I=(b*h³)/12(8)式中,I为钢材的惯性矩(mm^4),b为钢材的宽度(mm),h为钢材的高度(mm)。
-钢材抵抗矩计算公式:S = I / ex (9)式中,S为钢材的抵抗矩(mm³),I为钢材的惯性矩(mm^4),e为截面形心到边缘最远点的距离(mm),x为截面形心到边缘最近点的距离(mm)。
六角钢和八角钢的截面尺寸

4.088 -
5.175 -
6.492 7.452 8.479 9.572 10.731 11.956 13.25
-
3.29 3.60 3.92 4.25 4.60 4.96 5.33 6.12 6.96 7.86 8.81 9.82 10.88 11.99 13.77 15.66 17.00 19.10 21.32 22.87 24.50 26.98 28.72 31.43
3 六角钢:每米重量(千克)=0.0068 对边距离对边距离
4 八角钢:每米重量(六角钢重量千克)=0.0065 对边距离对边距离
5 螺纹钢:每米重量(千克)=0.00617 直径直径
6 角钢:每米重量(千克)=0.00785(边宽+边宽-边厚)边厚
7 扁钢:每米重量(千克)=0.00785 厚度边宽
六角钢
八角钢
0.435
-
0.551
-
0.680
-
0.823
-
0.979
-
1.15
-
1.33
-
1.53
-
1.74
1.66
1.96
-
2.20
2.16
2.45
-
2.72
2.60
3.819
-
3.00
4.192 4.581 4.988 5.413 5.854 6.314 6.790 7.794 8.868 10.011 11.223 12.505 13.86 15.28 17.54 19.95 21.65 24.33 27.16 29.13 31.18 34.37 36.59 40.04
六角形面积 本期目录 | | | | | | 北京市公安局海淀分局 备案号:110 软性纤维填料 六角形蜂窝填料 该会员未申请等边角钢截面积诚信认证 巩义市北山口求等边三角形的面积镇铁匠炉村 六角形蜂窝填料材质有聚丙烯(PP)聚氯等边六角形乙烯(PVC)乙丙共聚和玻璃钢(FRP)四种。组装形式有斜管等边三角形面积和 直管两种形式。 斜管主要用于各种不等边三角形面积沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用等边三角形面积公式最广泛而且成为一项水处理装 置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水求等边三角形面积沉淀、隔油 以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有六角形面积旧池的改造,均能取得良好六角形面积计算的经济效益。 直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹等边直角三角形面积没式生物滤池(又称接触氧化池)以及生物转盘的微生 物载体,对工业有机废水和城等边角钢截面积市污水进行生化处理。 角形蜂窝填料材质有聚丙烯(PP)聚氯乙求等边三角形的面积烯(PVC)乙丙共聚和玻璃钢(FRP)四种。组装形式有斜管等边三角形 面积和直管两种形式。 1. 湿周大,水力半径小。 2. 层流状态好,颗粒沉降不受絮流干扰。 3. 当斜管管长为 1 米时,有效负荷按 3-5 吨等边三角形面积/米 2·时设计。V0 控制在 2.5-3.0 毫米/秒范围内,出水水质最佳。 4. 在取水口处采不等边三角形面积用蜂窝斜管,管长 2.0~3.0 米时,可在 50-100 公斤/米 3 泥砂含量等边三角形面积公式的高浊度中安 全运行处理。 5. 采用斜管沉淀池,其处理能力 ...
10槽钢横截面积

10槽钢横截面积10槽钢横截面积是指10槽钢截面的面积,它是计算10槽钢横截面大小的重要参数。
本文将从几个方面介绍10槽钢横截面积的计算方法和其在工程中的应用。
一、10槽钢的横截面形状和尺寸10槽钢是一种常见的钢材材料,其横截面呈槽形,具有10个槽口,因此得名10槽钢。
10槽钢的横截面形状规则,槽口的尺寸相对固定,可以根据需要选择不同的规格。
计算10槽钢的横截面积可以使用几何学方法。
首先,根据10槽钢的横截面形状,可以将其视为由一条长方形和两个等腰梯形组成。
然后,可以分别计算出长方形和两个等腰梯形的面积,最后将三个面积相加即可得到10槽钢的横截面积。
三、10槽钢横截面积的应用10槽钢的横截面积是评估其强度和稳定性的重要指标。
在工程设计中,根据需要选择适当的10槽钢规格,计算其横截面积,以保证结构的安全可靠。
同时,10槽钢的横截面积也与其重量密切相关,可用于计算材料的用量和成本。
四、10槽钢横截面积的影响因素10槽钢的横截面积受到多个因素的影响,包括槽口的尺寸、钢材的厚度等。
一般来说,槽口越大,10槽钢的横截面积越大;钢材的厚度越大,10槽钢的横截面积也越大。
因此,在实际应用中,需要根据具体要求选择适当的10槽钢规格和材料。
五、10槽钢横截面积的计算案例以下是一个计算10槽钢横截面积的案例:假设10槽钢的槽宽为50mm,槽深为10mm,两侧平行边的长度为80mm,钢材的厚度为5mm。
首先计算长方形的面积,即50mm×5mm=250mm²;然后计算两个等腰梯形的面积,即(80mm+50mm)×10mm/2=650mm²;最后将三个面积相加,得到10槽钢的横截面积为900mm²。
六、10槽钢横截面积的其他应用除了在工程设计中用于计算结构的强度和稳定性外,10槽钢的横截面积还可以用于计算钢材的截面惯性矩、截面模量等参数,进一步分析和设计结构的性能。
此外,10槽钢的横截面积还可以用于计算截面的受力性能,如抗弯强度、剪切强度等。
如何估计钢梁柱截面尺寸

如何估计钢梁柱截面尺寸估计钢梁和柱截面尺寸是结构设计的关键步骤之一、这些尺寸的准确估计可以确保结构的安全性和稳定性。
以下是一种常见的方法来估计钢梁和柱截面尺寸。
1.确定荷载:首先,需要确定施加在钢梁和柱上的荷载。
这些荷载可能包括自重、活载、风载、地震载等。
根据设计标准或规范,了解要施加的荷载类型和大小。
2.确定承载能力:在估计截面尺寸之前,需要先了解钢材的承载能力。
这些数据可以从制造商提供的技术手册或钢材制造标准中获得。
或者,也可以通过实验室测试来获得材料的强度和刚度信息。
3.选择适当的截面形状:根据具体的设计要求,选择适合的截面形状。
常见的钢梁截面形状有I形梁、H形梁、角钢和工字钢等。
钢柱的截面形状可以是圆形、方形、矩形等。
4.计算弯曲和剪切力:根据施加在截面上的荷载,计算出弯曲力和剪切力。
这些力对于确定截面尺寸至关重要。
5.弯曲力的估算:根据钢梁的几何形状、施加荷载的类型和位置,可以使用静力学原理进行弯曲力的估算。
通常,这涉及到计算弯矩和截面模量等参数。
6.剪切力的估算:剪切力是指施加在钢梁或柱截面上的横向力。
根据施加荷载的类型和位置,可以使用静力学原理进行剪切力的估算。
通常,这涉及到计算剪力和截面的抗剪能力等参数。
7.估计截面尺寸:根据已知的荷载类型、承载能力、弯曲力和剪切力,可以通过代数和几何的方法估计钢梁和柱的截面尺寸。
此过程通常涉及将计算出的力和截面特性相匹配,以获得适当的截面尺寸。
8.考虑设计标准和规范:在估计截面尺寸的过程中,需要考虑适用的设计标准和规范。
这些标准和规范可以提供对截面尺寸的最小要求,以确保结构的安全性和稳定性。
9.优化设计:一旦估计出初步的截面尺寸,可以对设计进行优化。
这可以包括调整截面尺寸,增加材料的使用效率,从而减少结构的重量和成本。
总之,估计钢梁和柱截面尺寸是一项复杂的任务,需要综合考虑材料的强度和刚度、施加的荷载、几何形状以及适用的设计标准和规范等因素。
最终的截面尺寸选择需要确保结构的安全性、稳定性和经济性。
热轧方钢规格

热轧方钢规格
热轧方钢规格是指热轧生产工艺下所生产的方形截面钢材的规格尺寸。
热轧方钢具有较高的强度和韧性,广泛应用于建筑、桥梁、机械制造等领域。
下面将介绍几种常见的热轧方钢规格。
一、20mm×20mm的热轧方钢
这种规格的热轧方钢主要用于制造机械零件、建筑结构和桥梁等。
其截面形状为正方形,边长为20mm,具有较高的强度和刚性,适用于承受较大荷载的场合。
二、50mm×50mm的热轧方钢
这种规格的热轧方钢常用于制造建筑结构、机械零件和轴承等。
其截面形状为正方形,边长为50mm,具有较高的强度和耐磨性,适用于承受冲击和挤压等工作条件的场合。
三、100mm×100mm的热轧方钢
这种规格的热轧方钢常用于制造大型机械设备、建筑结构和桥梁等。
其截面形状为正方形,边长为100mm,具有较高的承载能力和抗压能力,适用于承受大荷载和剪切力的场合。
四、150mm×150mm的热轧方钢
这种规格的热轧方钢常用于制造重型机械设备、大型建筑结构和桥梁等。
其截面形状为正方形,边长为150mm,具有较高的强度和耐腐蚀性,适用于承受极大荷载和恶劣工作环境的场合。
五、200mm×200mm的热轧方钢
这种规格的热轧方钢常用于制造超大型机械设备、重型建筑结构和桥梁等。
其截面形状为正方形,边长为200mm,具有极高的承载能力和抗震能力,适用于承受极大荷载和地震力的场合。
热轧方钢规格多种多样,根据不同的使用需求选择合适的规格尺寸非常重要。
在使用热轧方钢时,还需注意其表面质量、化学成分和机械性能等指标,确保其满足工程要求。
钢结构梁的截面选择

1、钢结构分门式刚架、多层框架等结构,材料有H型钢、方管、园管等按具体情况选材,就门式刚架来说没有吊车梁小跨度一般说采用H型钢梁柱断面取1/30-1/60。
大跨度的多采用变截面H型钢梁柱节点和屋脊节点处断面取跨的1/30-1/40;跨中H型钢断面取其跨度的1/50-1/60。
钢框架梁断面一般取跨度的1/15-1/25。
2、对于如何设置加劲肋的问题,请看《钢结构设计手册》节点计算章节有详细的解说。
钢结构设计简单步骤和设计思路(一) 判断结构是否适合用钢结构钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、要求能活动或经常装拆的结构。
直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、雕塑、仓棚、工厂、住宅、山地建筑和临时建筑等。
这是和钢结构自身的特点相一致的。
(二) 结构选型与结构布置结构选型及布置是对结构的定性,由于其涉及广泛,应该在经验丰富的工程师指导下进行。
此处仅简单介绍. 详请参考相关专业书籍.在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是"概念设计",它在结构选型与布置阶段尤其重要. 对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部构造措施。
在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择,所得结构方案往往易于手算、力学行为清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。
同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。
林同炎教授在《结构概念和体系》一书中介绍了用整体概念来规划结构方案的方法,以及结构总体系和个分体系间的相互力学关系和简化近似设计方法。
钢结构通常有框架、平面桁架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构形式。
其理论与技术大都成熟。
亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。
结构选型时,应考虑不同结构形式的特点。
钢结构 截面分类-概述说明以及解释

钢结构截面分类-概述说明以及解释1.引言1.1 概述钢结构是指由钢材构成的建筑结构。
由于钢材具有高强度、轻质、可塑性好等优点,因此在建筑领域中得到了广泛应用。
钢结构的截面形状对其性能有着重要的影响,因此对钢结构的截面进行分类和研究具有重要意义。
本文旨在探讨钢结构截面的分类方法,并分析不同截面形状对构件的力学性能、承载能力以及施工便利性等方面的影响。
通过对钢结构截面分类的深入研究,我们可以更好地了解和运用钢材的特性,提高结构的抗力和稳定性。
在本文中,我们将首先介绍钢结构的定义和特点,包括钢材的强度、韧性以及耐久性等方面的特点。
接着我们将重点讨论钢结构截面分类的意义,即不同截面形状对结构性能的影响。
通过对截面形状的分类,我们可以更好地选择合适的截面形状来满足结构在不同工况下的要求。
在正文的最后一部分,我们将列举一些常见的钢结构截面分类,并对其特点进行详细阐述。
这些常见的截面形状包括I型钢、H型钢、工字钢、角钢等,我们将对它们的优点、应用范围以及适用的结构类型进行分析和比较。
通过本文的研究,我们可以更好地认识和了解钢结构截面的分类方法,并为工程实践提供有益的指导。
此外,钢结构截面分类的研究还具有重要的应用前景,可以为结构设计和施工提供更多的选择和灵活性。
最后,我们希望通过本文可以增加大家对钢结构截面分类的认识和理解,并为今后的研究和实践提供有益的参考。
文章结构是指文章整体的组织架构和章节安排。
一个良好的文章结构可以使读者更好地理解和理解文章内容,使文章的逻辑清晰明了。
本文将按照以下结构进行组织和呈现:1. 引言1.1 概述在引言部分,我们将对钢结构截面分类进行概述,介绍截面分类的背景和重要性。
1.2 文章结构在文章结构部分,我们将介绍本文的整体结构和章节安排,帮助读者更好地了解文章的内容和组织方式。
1.3 目的在本文的引言部分,我们还将明确本文的目的,阐明对钢结构截面分类进行研究的意义与价值。
2. 正文2.1 钢结构的定义和特点在正文的第一部分,我们将介绍钢结构的定义和主要特点,包括强度高、韧性好、施工周期短等。
钢结构梁的截面选择

1、钢结构分门式刚架、多层框架等结构,材料有H型钢、方管、园管等按具体情况选材,就门式刚架来说没有吊车梁小跨度一般说采用H型钢梁柱断面取1/30-1/60。
大跨度的多采用变截面H型钢梁柱节点和屋脊节点处断面取跨的1/30-1/40;跨中H型钢断面取其跨度的1/50-1/60。
钢框架梁断面一般取跨度的1/15-1/25。
2、对于如何设置加劲肋的问题,请看《钢结构设计手册》节点计算章节有详细的解说。
钢结构设计简单步骤和设计思路(一) 判断结构是否适合用钢结构钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、要求能活动或经常装拆的结构。
直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、雕塑、仓棚、工厂、住宅、山地建筑和临时建筑等。
这是和钢结构自身的特点相一致的。
(二) 结构选型与结构布置结构选型及布置是对结构的定性,由于其涉及广泛,应该在经验丰富的工程师指导下进行。
此处仅简单介绍. 详请参考相关专业书籍.在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是"概念设计",它在结构选型与布置阶段尤其重要. 对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部构造措施。
在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择,所得结构方案往往易于手算、力学行为清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。
同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。
林同炎教授在《结构概念和体系》一书中介绍了用整体概念来规划结构方案的方法,以及结构总体系和个分体系间的相互力学关系和简化近似设计方法。
钢结构通常有框架、平面桁架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构形式。
其理论与技术大都成熟。
亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。
结构选型时,应考虑不同结构形式的特点。
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GB/T5118-1995 低合金钢焊条时间:2002-09-05 23:58:271 主题内容与适用范围2 引用标准3 型号分类3.1型号原则3.2型号编制方法3.3本标准中焊条型号举例如下4 技术要求4.1尺寸4.2药皮4.3T型接头角焊缝4.4熔敷金属化学成分4.5力学性能4.6焊缝射线探伤4.7药皮含水量或熔敷金属扩散氢含量5 试验方法5.1试验用母材5.2焊条烘干与焊接电流种类5.3T型接头角焊缝试验5.4熔敷金属化学分析5.5力学性能试验5.6焊缝射线探伤试验5.7焊条药皮含水量试验5.8熔敷金属中扩散氢含量试验5.9吸潮试验6 检验规则7 包装、标记、质量证明书附录A 低合金钢焊条标准有关规定的简要说明(参考件)附录B 药皮含水量试验装置的改进(参考件)附加说明1主题内容与适用范围本标准规定了低合金钢焊条型号分类、技术要求、试验方法及检验规则等内容。
本标准适用于药皮焊条电弧焊接用低合金钢焊条。
2引用标准GB700碳素结构钢GB/T1591低合金高强度结构钢GB223.1-223.24钢铁及合金化学分析方法GB2652焊缝及熔敷金属拉伸试验方法GB2650焊接接头冲击试验方法GB2653焊接接头弯曲及压扁试验方法GB3323钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB/T3965熔敷金属中扩散氢测定方法3型号分类3.1型号划分原则焊条型号根据熔敷金属的力学性能、药皮类型、焊接位置和焊接电流种类划分,见表1及表2。
3.2型号编制方法:字母“E“表示焊条;前两位数字表示熔敷金属抗拉强度的最小值;第三位数字表示焊条的焊接位置,“0“及“1“表示焊要适用于全位置焊接(平、立、仰、横),“2“表示焊条适用于平焊及及平角焊,第三位和第四位数组合时表示焊接电流种类及药皮类型。
后缀字母为熔敷金属的化学成分分类代号,并以短划“-“与前面数字分开,若还具有附加化学成分时,附加化学成分直接用元素符号表示,并在短划“-“与前面后缀字母分开。
对于E50XX-X、E55XX-X、E60XX-X型低氢焊条在熔敷金属化学成分分类后缀字母或附加化学成分后面加字母“R“时,表示耐吸潮焊条。
表1 焊条型号药皮类型焊接位置电流种类E50系列-熔敷金属抗拉强度≥490Mpa(50kgf/mm2)E5003-X 钛钙型平、立、仰、横交流或直流正、反接E5010-X 高纤维素钠型直流反接E5011-X 高纤维素钾型交流或直流反接E5015-X 低氢钠型直流反接E5016-X 低氢钾型交流或直流反接E5018-X 铁粉低氢型E5020-X 高氧化铁型平角焊交流或直流正接平交流或直流正、反接E5027-X 铁粉氧化铁型平角焊交流或直流正接平交流或直流正、反接E55系列-熔敷金属抗拉强度≥540Mpa(55kgf/mm2)E5500-X 特殊型平、立、仰、横交流或直流正、反接E5503-X 钛钙型E5510-X 高纤维素钠型直流反接E5511-X 高纤维素钾型交流或直流反接E5513-X 高钛钾型交流或直流正、反接E5515-X 低氢钠型直流反接E5516-X 低氢钾型交流或直流反接E5518-X 铁粉低氢型E60系列-熔敷金属抗拉强度≥590Mpa(60kgf/mm2)E6000-X 特殊型平、立、仰、横交流或直流正、反接E6010-X 高纤维素钠型直流反接E6011-X 高纤维素钾型交流或直流反接E6013-X 高钛钾型交流或直流正、反接E6015-X 低氢钠型直流反接E6016-X 低氢钾型交流或直流反接E6018-X 铁粉低氢型E70系列-熔敷金属抗拉强度≥690Mpa(70kgf/mm2)E7010-X 高纤维素钠型平、立、仰、横直流反接E7011-X 高纤维素钾型交流或直流反接E7013-X 高钛钾型交流或直流正、反接E7015-X 低氢钠型直流反接E7016-X 低氢钾型交流或直流反接E7018-X 铁粉低氢型E75系列-熔敷金属抗拉强度≥740Mpa(75kgf/mm2)E7515-X 低氢钠型平、立、仰、横直流反接E7516-X 低氢钾型交流或直流反接E7518-X 铁粉低氢型E80系列-熔敷金属抗拉强度≥780Mpa(80kgf/mm2)E8015-X 低氢钠型平、立、仰、横直流反接E8016-X 低氢钾型交流或直流反接E8018-X 铁粉低氢型E85系列-熔敷金属抗拉强度≥830Mpa(85kgf/mm2)E8515-X 低氢钠型平、立、仰、横直流反接E8516-X 低氢钾型交流或直流反接E8518-X 铁粉低氢型E90系列-熔敷金属抗拉强度≥880Mpa(90kgf/mm2)E9015-X 低氢钠型平、立、仰、横直流反接E9016-X 低氢钾型交流或直流反接E9018-X 铁粉低氢型E100系列-≥980Mpa(100kgf/mm2)E10015-X 低氢钠型平、立、仰、横直流反接E10016-X 低氢钾型交流或直流反接E10018-X 铁粉低氢型注:①后缀字母X代表熔敷金属化学成分分类代号如Al、B1、B2等(见表2)②焊接位置栏中文字涵义:平-平焊;立-立焊;仰-仰焊;横-横焊;平角焊-水平角焊。
③表中立和仰系指适用于立焊和仰焊的直径不大于4.0mm的EXX15-X、EXX16-X及EXX18-X型及直径不大于5.0mm的其他型号焊条。
本标准中焊条型号举例如下:E 50 1 8 -Al┬┬┬┬┬││││└表示熔敷金属化学成分分类代号│││└───表示焊条药皮为铁粉低氢型,可采用交流或直流反接焊接││└─────表示焊条适用于全位置焊接│└───────表示熔敷金属抗拉强度的最小值└────────表示焊条E 55 1 5 -B3 - V W B┬┬┬┬┬┬┬┬│││││││└表示熔敷金属中含有硼元素(见表2)││││││└──表示熔敷金属中含有钨元素(见表2)│││││└────表示熔敷金属中含有钡元素(见表2)││││└────────表示熔敷金属化学成分分类代号│││└──────────表示焊条药皮为低氢钠型,可采用直流反接焊接││└────────────表示焊条适用于全位置焊接│└──────────────表示熔敷金属抗拉强度的最小值└───────────────表示焊条表2 %焊条型号化学成分C Mn P S Si Ni Cr Mo V Nb W B Cu碳钼碳焊条E5010-A1 0.12 0.60 0.035 0.035 0.40 - - 0.40-0.65 - - - - -E5011-AlE5003-AlE5015-Al 0.90 0.60E5016-AlE5018-Al 0.80E5020-Al 0.60 0.40E5027-Al 1.00铬钼钢焊条E5500-B1 0.05-0.12 0.90 0.035 0.035 0.60 - 0.40-0.65 0.40-0.65 - - - - -E5503-B1E5515-B1E5516-B1E5518-B1 0.80E5515-B2 0.60 0.80-1.50E5515-B2L 0.05 1.00E5516-B2 0.05-0.12 0.60E5518-B2 0.80E5518-B2L 0.05R5500-B2-V 0.05-0.12 0.60 0.10-0.35E5515-B2-VE5515-B2-VNb 0.70-1.00 0.15-0.40 0.10-0.25E5515-B2-VW 0.70-1.10 0.20-0.35 - 0.25-0.50E5500-B3-VWB 1.00 1.50-2.50 0.30-0.80 0.20-0.60 0.20-0.60 0.001-0.003E5515-B3-VWBE5515-B3-VNb 2.40-3.00 0.70-1.00 0.25-0.50 0.35-0.65 -E6000-B3 0.90 2.00-2.50 0.90-1.20 - -E6015-B3L 0.05 1.00E6015-B3 0.05-0.12 0.60E6016-B3E6018-B3 0.80E6018-B3L 0.05E5515-B4L 1.00 1.75-2.25 0.40-0.65E5516-B5 0.07-0.15 0.40-0.70 0.30-0.60 0.40-0.60 1.00-1.25 0.05镍钢焊条E5515-C1 0.12 1.25 0.035 0.035 0.60 2.00-2.75 - - - - - - -E5516-C1E5518-C1 0.80E5015-C1L 0.05 0.50E5016-C1LE5018-C1LE5516-C2 0.12 0.60 3.00-3.75E5518-C2 0.80E5015-C2L 0.05 0.50E5016-C2LE5018-C2LE5515-C3 0.12 0.40-1.25 0.03 0.03 0.80 0.80-1.10 0.15 0.35 0.05E5516-C3E5518-C3镍钼钢焊条E5518-NM 0.10 0.80-1.25 0.02 0.03 0.60 0.80-1.10 0.05 0.40-0.65 0.02 - - - 0.10 锰钼钢焊条E6015-D1 0.12 1.25-1.75 0.035 0.035 0.60 - - 0.25-0.45 - - - - -E6016-D1E6018-D1 0.80E5515-D3 1.00-1.75 0.60E5516-D3E5518-D3 0.80E7015-D2 0.15 1.65-2.00 0.60E7016-D2E7018-D2 0.80所有其他低合金钢焊条EXX03-G - ≥1.00 - - ≥0.80 ≥0.50 ≥0.30 ≥0.20 ≥0.10 - - - -EXX10-GEXX11-GEXX13-GEXX15-GEXX16-GEXX18-GE5020-GE6018-M 0.10 0.60-1.25 0.03 0.03 0.80 1.40-1.80 0.15 0.35 0.05E7018-M 0.75-1.70 0.60 1.40-2.10 0.35 0.25-0.50E7518-M 1.30-1.80 1.25-2.50 0.40E8518-M 1.30-2.25 1.75-2.50 0.30-1.50 0.30-0.55E8518-M1 0.80-1.60 0.015 0.012 0.65 3.00-3.80 0.65 0.20-0.55E5018-W 0.12 0.40-0.70 0.025 0.025 0.40-0.70 0.20-0.40 0.15-0.30 - 0.08 0.30-0.60E5518-W 0.50-1.30 0.035 0.035 0.35-0.80 0.40-0.80 0.45-0.70 - 0.30-0.75 注:①焊条型号中的“XX“代表焊条的不同抗拉强度等级(50、55、60、70、75、80、85、90及100)。