Placas de acero
¿QUÉ ES LA PLACA DE ACERO?
La placa de acero es una placa metálica, generalmente acero, que puede cortarse en piezas más complejas y fabricarse. Las placas de acero pueden fabricarse con la longitud o el ancho que se deseen y están disponibles en diversos espesores. En otras palabras, el término "placa de acero" es universal.
La placa de acero está diseñada para durar décadas y es increíblemente robusta. Este material se creó con la intención de ser cortado y soldado para crear objetos más refinados y complejos. Se fabrica mediante una técnica de compresión que combina varias capas de acero en una, creando una placa o lámina de acero. El soporte de puentes y el refuerzo de cimientos suelen implicar el uso de placas de acero y láminas de acero al carbono.
TIPOS DE PLACA DE ACERO
Dado que existen diferentes tamaños, existen distintos tipos de placas de acero: acero inoxidable (comúnmente conocido), acero de alto carbono, acero de bajo carbono o acero aleado. Cada uno de estos tipos de placas de acero se utiliza para diferentes aplicaciones; algunas pueden ser artículos domésticos, mientras que otras son mucho más grandes, como edificios o tanques.
Ventajas de la placa de acero
La chapa de acero es una excelente opción para diversas aplicaciones de construcción, ya que es fácil de cortar, moldear y fabricar. Las aplicaciones más exigentes pueden emplear chapas y placas de acero gracias a su superior resistencia a la abrasión. Entre sus numerosas ventajas se incluyen:
Versatilidad
Fortaleza
Durabilidad
Asequibilidad
ASTM A36
El acero ASTM A 36 es un acero estructural de uso general ampliamente aceptado que ofrece un límite elástico mínimo constante de 36 ksi para todos los espesores de material. Se utiliza ampliamente en la construcción de edificios, puentes y otras estructuras mediante soldadura, atornillado o remachado. Este acero es útil debido a su amplia disponibilidad.
ASTM A 283
La norma ASTM A 283 abarca las placas de acero al carbono de resistencia a la tracción baja e intermedia para aplicaciones generales de fabricación y construcción. Este material se suministra normalmente en aceros con borde o semicalmado y es especialmente adecuado para la producción económica de conjuntos que requieren un alto grado de conformado. Las propiedades de impacto a baja temperatura presentan grandes variaciones, por lo que estos aceros no se recomiendan para aplicaciones que requieren tenacidad a entalla a baja temperatura.
ASTM A 285
Especificación para niveles bajo e intermedio
Placas de acero al carbono con resistencia a la tracción para recipientes a presión
La norma ASTM A 285 abarca tres grados de placas de acero al carbono de baja e intermedia resistencia a la tracción, diseñadas para recipientes a presión soldados por fusión de hasta un máximo de 2″ de espesor. Este material se suministra normalmente en versiones con reborde o semicalmadas y es especialmente adecuado para la producción económica de recipientes de baja presión sujetos al Código de Recipientes a Presión ASME.
ASTM A 240
La especificación ASTM A240 abarca placas, láminas y flejes de acero inoxidable para recipientes a presión y aplicaciones generales. Esta especificación abarca la composición química y las propiedades mecánicas de diversos grados de aleaciones de acero inoxidable ferrítico, austenítico, martensítico, dúplex, superdúplex y de alto molibdeno.
ASTM A 515
Especificación para placas de acero al carbono para recipientes a presión para servicios de temperatura intermedia y superior. La norma ASTM A 515 abarca las placas de acero con resistencia a la tracción intermedia para recipientes a presión que operan a temperaturas intermedias o superiores. Los cuatro grados ofrecen excelentes combinaciones de resistencia, soldabilidad y tenacidad, lo que permite a los diseñadores flexibilidad en el diseño de recipientes a presión sujetos al Código de Recipientes a Presión ASME.
ASTM A 516
Especificación de placas de acero al carbono para recipientes a presión para servicio a temperaturas moderadas y bajas
La norma ASTM A 516 abarca placas de acero con resistencia a la tracción intermedia para recipientes a presión que operan a temperaturas atmosféricas o inferiores. Los cuatro grados ofrecen excelentes combinaciones de resistencia, soldabilidad y tenacidad, lo que permite a los diseñadores flexibilidad en el diseño de recipientes a presión sujetos al Código de Recipientes a Presión ASME.
APLICACIONES
Puentes
Edificios
Barcos
Estructuras offshore
Equipos de generación de energía eólica
Tanques de almacenamiento
Calderas y recipientes a presión
Maquinaria
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