Laden Sie die neueste Version herunterHEA HEB STAHLTRAHMENSpezifikationen und Abmessungen.
EN 10025-2 S355K2 Breitflansch-Stahl-H-Träger für Infrastrukturkonstruktionen
S355K2H-TrägerEs handelt sich um hochfeste, unlegierte Baustähle der Güteklasse K2 gemäß der europäischen Norm EN 10025-2. Diese Stähle zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten aus und gewährleisten die Stabilität der Konstruktion auch unter extremen klimatischen Bedingungen und hohen Belastungen. Als Breitflanschträger bieten sie eine höhere Torsionsfestigkeit und einen effizienteren Querschnitt als herkömmliche I-Träger.
S355Mindeststreckgrenze 355 MPa.
K2: Schlagenergie nicht weniger als 40 J bei -20°C (höher als J2-Klasse 27 J).
DesignBreitflanschprofil, geeignet für geschweißte, geschraubte und genietete Konstruktionen.
| Artikel | Details |
| Standard | EN 10025-2:2004 |
| Stahlgüte | S355K2 (+AR/+N/M) |
| Abschnittstyp | HEA (IPBL), HEB (IPB), HEM (IPBV), W-Abschnitte |
| Dimensionsstandard | EN 10034 (Toleranzen), DIN 1025 |
| Länge | 6 m, 9 m, 11,8 m, 12 m oder kundenspezifisch gemäß den Projektanforderungen |
| Oberflächenbehandlung | Kugelstrahlen (Sa 2,5), zinkreiche Grundierung, Feuerverzinken (ISO 1461) |
Technische Daten
EN 10025 S355K2 H-förmiger StahlträgerChemische Zusammensetzung
| Element | C | Si | Mn | P | S | Cu | CEV |
| Max. % | 0,20 % | 0,55 % | 1,60 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,55 % | ≤ 0,45 |
Anmerkungen:
C ≤ 0,20 % für eine Dicke ≤ 40 mm
CEV ≤ 0,45 bei einer Dicke ≤ 30 mm
EN 10025 S355K2 BaustahlträgerMechanische Eigenschaften
| Eigentum | Wert | Zustand |
| Streckgrenze (ReH) | 355 MPa | Dicke ≤ 16 mm |
| 345 MPa | 16 – 40 mm | |
| 335 MPa | 40 – 63 mm | |
| Zugfestigkeit (Rm) | 470 – 630 MPa | Dicke ≤ 100 mm |
| Verlängerung (A) | ≥ 20 % | Längs, ≤ 40 mm |
| Aufprallenergie (kV) | ≥ 40 J | Bei -20°C (Längsrichtung) |
| Lieferbedingungen | +AR / +N / +M | Walzzustand / Normalisiert / Thermomechanisch gewalzt |
| Bezeichnung | G kg/m | Hmm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A mm² x10² | Hallo mm | d mm | Ø | Pmin mm | Pmax mm | AL m²/m | AG m²/t |
| HE 100 AA* | 12,2 | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 15,6 | 80 | 56 | M10 | 54 | 58 | 0,553 | 45,17 |
| HE 100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 80 | 56 | M10 | 54 | 58 | 0,561 | 36,68 |
| HE 100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,0 | 80 | 56 | M10 | 56 | 58 | 0,567 | 27,76 |
| HE 100 °C* | 30,9 | 110 | 103 | 9 | 15 | 12 | 39,3 | 80 | 56 | M10 | 59 | 61 | 0,593 | 19,23 |
| HE 100 M | 41,8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53,2 | 80 | 56 | M10 | 62 | 64 | 0,619 | 14,82 |
| HE 120 AA* | 14,6 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 18,6 | 98 | 74 | M12 | 58 | 68 | 0,669 | 45,94 |
| HE 120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 98 | 74 | M12 | 58 | 68 | 0,677 | 34,06 |
| HE 120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34,0 | 98 | 74 | M12 | 60 | 68 | 0,686 | 25,71 |
| HE 120 °C* | 39,2 | 130 | 123 | 9,5 | 16 | 12 | 49,9 | 98 | 74 | M12 | 63 | 72 | 0,712 | 18,19 |
| HE 120 M | 52,1 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 66,4 | 98 | 74 | M12 | 66 | 74 | 0,738 | 14,16 |
| HE 140 AA* | 18,1 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 12 | 23,0 | 116 | 92 | M16 | 64 | 76 | 0,787 | 43,53 |
| HE 140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 116 | 92 | M16 | 64 | 76 | 0,794 | 32,21 |
| HE 140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43,0 | 116 | 92 | M16 | 66 | 76 | 0,805 | 23,88 |
| HE 140 °C* | 48,2 | 150 | 143 | 10 | 17 | 12 | 61,5 | 116 | 92 | M16 | 69 | 79 | 0,831 | 17,22 |
| HE 140 M | 63,2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80,6 | 116 | 92 | M16 | 72 | 82 | 0,857 | 13,56 |
| HE 160 AA* | 23,8 | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 15 | 30,4 | 134 | 104 | M20 | 76 | 84 | 0,901 | 37,81 |
| HE 160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 134 | 104 | M20 | 78 | 84 | 0,906 | 29,78 |
| HE 160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 134 | 104 | M20 | 80 | 84 | 0,918 | 21,56 |
| HE 160 °C* | 59,2 | 170 | 163 | 11 | 18 | 15 | 75,4 | 134 | 104 | M20 | 84 | 88 | 0,944 | 15,95 |
| HE 160 M | 76,2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97,1 | 134 | 104 | M20 | 86 | 90 | 0,970 | 12,74 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts.
| Querschnittsgröße (H × B) mm | Stegdicke (t1) mm | Flanschdicke (t2) mm | Gewicht (kg/m) | Typische Anwendung |
| 100 × 100 | 4,5 – 6,5 | 6 – 10 | 17 – 22 | Leichte bis mittelschwere Stahlrahmen |
| 150 × 150 | 5,5 – 8,0 | 7 – 12 | 32 – 40 | Wohn- und Gewerbebauten |
| 200 × 200 | 6,5 – 10 | 8 – 14 | 52 – 66 | Industriehallen |
| 250 × 250 | 8 – 12 | 10 – 16 | 75 – 95 | Lagerhallen, schwere Rahmenkonstruktionen |
| 300 × 300 | 9 – 14 | 11 – 18 | 100 – 125 | Großspannende Gebäude |
| 400 × 400 | 14 – 24 | 16 – 30 | 160 – 220 | Brücken und schwere Infrastruktur |
Extrem hohe SicherheitsredundanzDie Schlagzähigkeit von 40 J bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Sprödbruch für die Konstruktion und eignet sich besonders für schwere Maschinenfundamente oder Brückenträger, die Vibrationen und Stoßkräften standhalten müssen.
Hervorragende SchweißzuverlässigkeitDie strikte Kontrolle des Kohlenstoffäquivalents (CEV) gewährleistet eine ausgezeichnete Verbindungsqualität beim Schweißen dicker Bleche und verringert das Risiko von verzögerter Rissbildung.
Optimiertes StrukturgewichtDas hohe Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht ermöglicht es den Ingenieuren, leichtere Querschnitte zu verwenden, um höhere Tragfähigkeiten zu erreichen, wodurch Material- und Transportkosten gespart werden.
Globale Anwendbarkeit: speziell entwickelt für kalte Regionen in hohen Breitengraden oder extreme Arbeitsbedingungen.
Polar- und Hochgebirgsbauten: Unterstützungssysteme für Bergbauausrüstung und Energieanlagen, die in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen betrieben werden.
Schwere Infrastruktur: Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnbrücken, großspannige Industrieanlagen und Kernrahmen von Hochhäusern.
Schiffs- und Hafentechnik: Pfahlgründungen, Offshore-Plattformkomponenten, Kran-Hauptträger.
Energietechnik: Fundament eines großen Windkraftanlagenturms, Toranlage eines Wasserkraftwerks.
Qualitätskontrolle & Compliance
Materialzertifizierung: Bitte legen Sie das Originalzertifikat des Herstellers gemäß EN 10204 3.1 vor, in dem die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Versuchsdaten für jede Chargennummer aufgeführt sind.
Ultraschallprüfung (UT)Es kann Prüfungen nach EN 10160-Standard gemäß den Anforderungen durchführen, um sicherzustellen, dass keine internen Mängel vorhanden sind.
Weltweite LieferungMit umfangreicher Erfahrung im Containerumschlag (verstärkte Verladung) und im Massenguttransport, die die wichtigsten Häfen in Südostasien, dem Nahen Osten und Amerika abdeckt.
Unsere H-Träger werden sicher mit Stahlbändern gebündelt, in wasserdichte Planen eingewickelt und mit Trockenmittelbeuteln und Rostschutzöl geschützt, um Rost während des Transports über lange Strecken zu vermeiden. Jedes Bündel ist zur einfachen Identifizierung deutlich mit Güteklasse, Größe, Chargennummer und Prüfzertifikat gekennzeichnet. Wir bieten kundenspezifische Verpackungen für den Container- oder Tiefladertransport an. Dank unserer stabilen Zusammenarbeit mit führenden Reedereien wie MSK, MSC und COSCO garantieren wir pünktliche Lieferungen: 7–15 Tage für Lagerware, 15–30 Tage für Großbestellungen. Strenge Qualitätskontrollen während des gesamten Verpackungsprozesses und der Verladung gewährleisten die unversehrte Ankunft im Zielhafen.
1. Was ist S355K2?
Hochfester Baustahl (EN 10025-2) mit einer Streckgrenze von 355 MPa für hochbelastbare Infrastrukturen.
2. Was bedeutet K2?
Ausgezeichnete Tieftemperaturzähigkeit: ≥40 J bei -20 °C, sicherer und zäher als S355J2.
3. Hauptanwendungen?
Brücken, Hochhäuser, Stadien, Industrieanlagen und große Infrastrukturprojekte.
4. Sind Zertifikate verfügbar?
EN 10204 3.1/3.2 MTC, unterstützt Inspektionen durch SGS, BV und Intertek.
5. Lieferung & Service?
Kundenspezifische Größen, sichere Verpackung, pünktliche Lieferung, umfassender technischer Support für Projekte.
Kontaktdaten
Adresse
Kangsheng Entwicklungsindustriezone,
Bezirk Wuqing, Stadt Tianjin, China.
Telefon
Std
Montag-Sonntag: 24-Stunden-Service











