Comprendre la norme ASTM A105 et ses équivalents dans différentes normes

Table des matières

L'ASTM A105 est une norme couramment utilisée pour l'acier au carbone, principalement utilisée pour fabriquer des raccords de tuyauterie tels que brides, vannes, joints, coudes, et d’autres composants qui résistent à la pression et à la température.

Ses applications sont très répandues, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel, de la chimie et de l'énergie. Ses excellentes propriétés mécaniques et sa polyvalence en font un choix idéal pour les environnements à moyenne pression et température.

Explorons maintenant les matériaux équivalents à la norme ASTM A105 dans diverses normes nationales pour vous aider dans vos décisions d’achat et d’utilisation.

Fabrication de brides ASTM A105

Matériaux équivalents à la norme ASTM A105 dans différentes régions et pays

Région/PaysStandardMatériel équivalent
EuropeEN 10213GS-C25 (acier au carbone forgé pour pièces sous pression)
EN 10025S235JR (acier de construction au carbone, couramment utilisé pour les équipements sous pression)
JaponJIS G3454STPG370 (pour tuyauterie sous pression)
JIS G3101SS400 (acier au carbone de construction générale)
AllemagneDIN 17175St 35.8 (Tuyau en acier au carbone, pour systèmes sous pression)
DIN 17200C 22.8 (acier au carbone général)
Royaume-UniBS 15011501-151 Grade 360 (Acier au carbone pour équipements sous pression)
ChineGB 713Q245R (acier au carbone pour chaudière)
GB 699Q235B (acier au carbone de construction, couramment utilisé pour les récipients sous pression)
InternationalISO 6505P245GH (Acier forgé pour pièces sous pression)
ISO 495742CrMo4 (acier allié à haute résistance)
IndeIS 2062E250 (Acier au carbone commun pour systèmes structurels et sous pression)
Corée du SudKS D 3503STPT370 (Acier au carbone pour tuyauterie sous pression)
États-UnisASTM A105NA105N (version normalisée de la norme ASTM A105)

Composition élémentaire de la norme ASTM A105 et de ses matériaux équivalents

MatérielsC (%)Mn (%)P (%)S (%)Si (%)Cr (%)Ni (%)Mo (%)Cuivre (%)V (%)
ASTM A1050,35 max0,60–1,050,035 max0,035 max0,10–0,600,30 max0,40 max
GS-C25 (EN 10213)0,20–0,250,90–1,200,035 max0,035 max0,40–0,600,30 max0,40 max
S235JR (EN 10025)0,17–0,201,40–1,700,035 max0,035 max0,35 max0,30 max0,30 max
STPG370 (JIS G3454)0,20–0,250,90–1,400,035 max0,035 max0,15–0,350,30 max0,40 max
SS400 (JIS G3101)0,15–0,250,60–0,900,035 max0,035 max0,15–0,350,30 max0,30 max
St 35.8 (DIN 17175)0,17–0,220,40–0,700,035 max0,035 max0,10–0,350,30 max0,40 max
C 22.8 (DIN 17200)0,20–0,300,60–0,900,035 max0,035 max0,10–0,350,30 max0,30 max
1501-151 Niveau 360 (BS 1501)0,24–0,300,60–0,900,035 max0,035 max0,15–0,350,30 max0,30 max
Q245R (GB 713)0,20–0,250,90–1,200,035 max0,035 max0,40–0,600,30 max0,40 max
Q235B (GB 699)0,14–0,220,30–0,700,035 max0,035 max0,15–0,350,30 max0,30 max
P245GH (ISO 6505)0,20–0,250,90–1,200,035 max0,035 max0,40–0,600,30 max0,40 max
42CrMo4 (ISO 4957)0,38–0,450,60–0,900,035 max0,035 max0,10–0,350,90–1,200,25 max0,20–0,300,25 max0,03 max
E250 (IS 2062)0,23–0,300,60–0,900,035 max0,035 max0,15–0,350,30 max0,30 max
STPT370 (KS D 3503)0,20–0,250,90–1,400,035 max0,035 max0,15–0,350,30 max0,40 max

Propriétés mécaniques

Région/PaysStandardMatériel équivalentRésistance à la tractionLimite d'élasticitéÉlongationDureté
EuropeEN 10213GS-C25480–620 MPa250 MPa22%HB 170
EN 10025S235JR360–510 MPa235 MPa26%HB 140
JaponJIS G3454STPG370370–510 MPa235 MPa20%HRB 80
JIS G3101SS400400–510 MPa235 MPa26%HB 140
AllemagneDIN 17175St 35.8490–630 MPa250 MPa20%HB 170
DIN 17200C 22.8410–550 MPa230 MPa23%HB 160
Royaume-UniBS 15011501-151 360e année480–620 MPa250 MPa22%HB 170
ChineGB 713Q245R490 MPa245 MPa22%HB 160
GB 699Q235B375–500 MPa235 MPa26%HB 140
InternationalISO 6505P245GH410–540 MPa245 MPa24%HB 150
ISO 495742CrMo4850–1000 MPa600 MPa12%HB 250
IndeIS 2062E250410–530 MPa250 MPa23%HB 160
Corée du SudKS D 3503STPT370370–510 MPa235 MPa20%HRB 80
États-UnisASTM A105NA105N485 MPa250 MPa20%HB 160

Propriétés physiques

PropriétéValeur
Densité7,85 g/cm³ (7850 kg/m³)
Point de fusion1425–1540 °C
Conductivité thermique50,9 W/m·K
Conductivité électrique10,0 × 10⁶ S/m
Chaleur spécifique0,460 J/g·K
Module de Young200 GPa (environ 29 × 10⁶ psi)
coefficient de Poisson0.29
Coefficient de dilatation11,7 × 10⁻⁶/°C
Ressources connexes
Boulons hexagonaux entièrement filetés

Types de boulons hexagonaux

Les boulons hexagonaux, communément appelés boulons à tête hexagonale ou vis à tête cylindrique, sont l'un des types de fixation les plus utilisés dans la construction, les machines et diverses applications industrielles. Ces boulons sont dotés d'une tête hexagonale à six pans qui facilite le serrage à l'aide d'une clé ou d'une douille. Leur tige filetée assure une fixation sûre, qu'elle soit utilisée avec un écrou ou dans un trou taraudé.

En savoir plus "
Boulons à bride DIN 6921

Qu'est-ce qu'un boulon à bride ?

Un boulon à bride est un élément de fixation spécifiquement utilisé pour assembler deux brides. Il possède un corps cylindrique, fileté à une extrémité et doté d'une tête à l'autre ; sa tige est non conique. Les boulons sont fabriqués dans divers matériaux, l'acier étant le plus courant dans les applications techniques. L'écrou, qui est l'élément de fixation fileté, est l'équivalent d'un boulon. Les autres éléments de fixation courants incluent les vis (vis sans tête) et les goujons.

En savoir plus "
Mettre à jour les préférences de cookies
fr_FRFR
Faites défiler vers le haut