Tianjin Haisheng Steel Structure Co., Ltd.
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Warmgewalzte Baustahlplatten
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Warmgewalzte Baustahlplatten

Als zuverlässiger chinesischer Baustahlhersteller und Komplettlieferant liefert HAISHENG vorrätige Baustahlplatten für Bau-, Stahlkonstruktions- und Maschinenbauprojekte. Diese Bleche entsprechen GB/T 700 und GB/T 1591 und werden hauptsächlich in den Güten Q235B und Q355B verwendet, darunter warmgewalzte, kaltgewalzte, mitteldicke und karierte Bleche. Aufgrund ihrer hohen Festigkeit, guten Zähigkeit und hervorragenden Schweißbarkeit werden warmgewalzte Baustahlplatten häufig für Träger, Platten, Gerätesockel und verschiedene tragende Platten verwendet und dienen als unverzichtbare universelle Stahlmaterialien für die Industrie- und Gebäudetechnik.

Warmgewalzte Baustahlplatten sind grundlegende Rohstoffe für den Bau von Stahlkonstruktionen, schweren Maschinen, kommunalen Straßen und Brücken. Sie werden gemäß den nationalen Standards GB/T 700-2006 und GB/T 1591-2018 hergestellt und in warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, mitteldicke Bleche und rutschfeste Riffelbleche unterteilt. Integrierte Baustahlplatten zeichnen sich durch ausgewogene mechanische Eigenschaften und hervorragende Leistung beim Schweißen, Kaltbiegen und Stanzen aus und sorgen für eine kontinuierliche Kraftübertragung ohne Verbindungsspalte, ideal für großflächige tragende Substrate und Verbindungsplatten.

HAISHENG bietet ein umfassendes Sortiment an Dickenspezifikationen für warmgewalzte Baustahlplatten, anpassbares Schneiden für speziell geformte Teile und eingebettete Platten, vollständige Material-Mechanische-Testberichte und Korrosionsschutzverarbeitung wie Lackieren und Feuerverzinken, um die Anforderungen an die Massenbeschaffung von Stahl für Stahlkonstruktionen, Maschinen und kommunale Projekte aus einer Hand zu erfüllen.

Hot Rolled Structural Steel PlatesHot Rolled Structural Steel Plates

1. Anwendbare Produktionsstandards

GB/T 700-2006 Kohlenstoff-Baustahl

GB/T 1591-2018 Niedriglegierter hochfester Baustahl

GB/T 3274 Maß- und Formakzeptanz für dicke Strukturplatten aus Kohlenstoff


2. Kernproduktfunktionen

2.1 Material- und mechanische Eigenschaften

Ausgereifte Kohlenstoff- und niedriglegierte Materialserien mit den gängigen Q235B- und Q355B-Qualitäten erreichen ausgewogene Festigkeit, Plastizität und Zähigkeit, stabile mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur und sind in der Lage, statische Lasten, dynamische Lasten und bestimmte Temperaturunterschiede zu tragen.

Integral gewalzte Platten zeichnen sich durch eine gleichmäßige Innenstruktur und kontinuierliche Kraftübertragung mit hervorragender Druck-, Biege- und Faltfestigkeit für großflächige Trag- und Gehäuseuntergründe aus.

Zur Auswahl stehen verschiedene Stahlsorten von normaler Festigkeit bis hin zu hoher Festigkeit, die für unterschiedliche Belastungsniveaus geeignet sind, darunter leichte Gehäuse, schwer belastbare und drucktragende Gerätekomponenten.

2.2 Kategorie- und Prozessunterschiede

Warmgewalzte Bleche: Gute Zähigkeit, großer Dickenbereich, niedrige Kosten, hohe Temperaturbeständigkeit und hervorragende Schweißleistung vor Ort als primäres technisches Material; bedeckt mit Oxidschicht und mäßiger Maßgenauigkeit.

Kaltgewalzte Platten: Glatte Oberfläche, enge Maßtoleranz, hohe Ebenheit und hervorragende Biegeleistung für Präzisionsbearbeitung, Stanzen und dekorative Komponenten; dünne Dicke und schwächere Hochtemperaturbeständigkeit als warmgewalzte Bleche.

Abgeleitete Funktionsvarianten: Riffelbleche sind rutschfest und verschleißfest für Gehwege und Plattformen; Mitteldicke Platten zielen auf große Komponenten mit hoher Belastung ab. Schnittplatten und Original-Spulenplatten unterstützen flexibles Schneiden bei hoher Materialausnutzung.

2.3 Vorteile bei der Bearbeitung und Montage

Die umfassende Bearbeitungsleistung unterstützt Schneiden, Biegen, Stanzen, Walzen, Schweißen, Polieren und Beschichten und ist mit allen Prozessen zur Herstellung von Stahlkonstruktionen kompatibel.

Flache Platten ermöglichen eine einfache Verbindungs-, Überlappungs- und Stoßverbindungskonstruktion und passen nahtlos zu Profilstahl, Rohren und Befestigungselementen für komplexe Verbindungen.

Flexible Größen ermöglichen das Schneiden ganzer Platten in speziell geformte Stücke, kleine Platten und eingebettete Teile mit hoher Universalität.

2.4 Anpassungsfähigkeit an die Umwelt

Der Grundstahl verfügt über eine gute Witterungsbeständigkeit; Nach dem Entrosten, Lackieren oder der Feuerverzinkungs-Korrosionsschutzbehandlung kann es im Innen- und Außenbereich sowie in feuchten Umgebungen für einen langfristigen Einsatz eingesetzt werden.

Großer anwendbarer Temperaturbereich: Gewöhnliche Kohlenstoffstahlplatten funktionieren normalerweise zwischen -20℃ und 350℃; Spezielle Stahlsorten erfüllen Arbeitsbedingungen bei niedrigen oder hohen Temperaturen.

2.5 Kostenvorteile und -beschränkungen

Ausreichende Rohstoffversorgung, vollständige Spezifikationen und Massenproduktion reduzieren die Stückkosten und sorgen für eine hohe Gesamtkostenleistung als grundlegendster allgemeiner Stahl für Stahlkonstruktionen.

Dünne Platten weisen eine geringe Widerstandsfähigkeit gegen lokale Stöße und Dellen auf; Extra dicke Platten tragen ein großes Eigengewicht und erhöhen die Gesamtstrukturbelastung.

Blanke Bleche neigen unter exponierten Bedingungen zum Rosten und müssen mit einer Korrosionsschutzbehandlung versehen werden; Beim Kaltbiegen und Stanzen hochfester Bleche ist eine strenge Parameterkontrolle erforderlich, um Risse zu vermeiden.


3. Anwendungsbereich von warmgewalzten Baustahlplatten

3.1 Hauptanwendungen

Hochbau im Stahlbau: Bodengrundplatten, Dachplatten, Wandplatten und Bahnsteigplatten; Aussteifungen, Trennplatten, Kopfplatten, Verbindungsplatten und eingebettete Stahlplatten für Stahlstützen und -träger, Kernmaterialien für Haupttrag- und Gelenkverbindungen.

Geräte- und Maschinenbau: Geräteschalen, Sockel, Rahmen, Schutzvorrichtungen, Silos, Formträgerplatten und verschleißfeste Auskleidungen für Baumaschinen.

Einfriedungs- und Gehwegplattformen: Riffelbleche für Werkstattwege, Treppenstufen und Grabenabdeckungen; gewöhnliche Platten für Fabrikgehäuse und Trennwände.

Druckbehälter- und Rohrzubehör: atmosphärische Lagertanks, Wassertanks, Rohrköpfe, Rohrhalterungen und Zylinderverstärkungsplatten für nicht hochdrucktragende Komponenten.

Kommunal- und Brückenbau: Brückenhilfsplatten, Straßenleitbretter, kommunale Zäune, Schachtdeckel-Grundplatten, Flussdämmbretter und Verkehrsanlagenkomponenten.

Hardware und nicht standardmäßige Verarbeitung: Schneiden Sie in speziell geformte Kantenabschlussteile, Wasserstoppplatten, Verstärkungsplatten und temporäre Stützplatten für verschiedene nicht standardmäßige Ersatzteile.

3.2 Passende Verwendungen nach Produktkategorie

Warmgewalzte mitteldicke Bleche: Hauptsächlich dicke Bleche für schwere Stahlbauteile, Gerätesockel, Brücken, Lagertanks und große tragende Platten.

Warmgewalzte Schnittbleche: Normale dünne und mittlere Dicke mit hohem Kosten-Leistungs-Verhältnis, weit verbreitet für Fabrikträger, Säulen und Gehäuse mit dem höchsten technischen Aufwand.

Kaltgewalzte dünne Bleche: Glatte, hochpräzise Oberfläche für Präzisionsstanzungen, Dekorplatten, Schaltschränke und leichte Außenhüllen.

Geriffelte Stahlplatten: Hervorragende Rutschfestigkeit für Fußgängerplattformen, Treppenstufen und Fahrzeugbodenbretter.

3.3 Tipps zur einfachen Auswahl

Priorisieren Sie warmgewalzte Bleche zum Tragen, Schweißen und Arbeiten im Freien.

Wählen Sie kaltgewalzte Bleche für Aussehensanforderungen, Präzisionsprägung und Innendekorationsszenarien;

Nutzen Sie Riffelbleche für Fußgängerwege und rutschfeste Bereiche.


4. Vollständige Leistungsparameter

4.1 Hauptsorten und mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur

Materialqualität

Streckgrenze ReL (MPa)

Zugfestigkeit Rm (MPa)

Dehnung nach Bruch

Aufprallenergie Akv (Umgebungstemp.)

Kernanwendung

Q235B

≥235

375~500

≥26 %

≥27J

Am universellsten für Fabriken, Träger, Säulen, Gehäuse, eingebettete Teile und allgemeine Komponenten

Q355B

≥355

470 ~ 630

≥21 %

≥34J

Hochbelastbare Stahlträger und -säulen, Brücken, Großgeräte, hochfeste Tragkonstruktionen

Q215

≥215

335~450

≥27 %

Dünne Bleche, Stanzteile, leichte Gehäuse

Q195

≥195

315~430

≥28 %

Kaltgewalzte dünne Bleche, einfache Komponenten, Beschläge

4.2 Allgemeine physikalische Konstanten

Dichte: 7,85 g/cm³

Elastizitätsmodul: 2,06×10⁵ MPa

Poissonzahl: 0,3

Wärmeleitfähigkeit: 45 W/(m·K)

4.3 Dickenklassifizierung und Standardabmessungen

Klassifizierung der Branchendicke

Dünne Platte: 0,5–3,0 mm (kaltgewalzt/warmgewalzt)

Mittlere Platte: 3,0–14,0 mm

Dicke Platte: 14,0–60,0 mm

Extra dicke Platte: >60 mm (schwere Stahlkonstruktionen, Gerätesockel)

Standardmäßige feste Größen

Gängige Breiten: 1000 mm, 1220 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm

Gängige Längen: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm, 12000 mm

Toleranz: Dicke ±0,3 bis ±10 %; Länge und Breite ±5 mm

Hauptkategorien und Dickenbereich

Warmgewalztes Schnittblech: 2,0–12 mm, größter Verbrauch bei Bauprojekten

Warmgewalztes Originalblech: 12–60 mm, für schwere Lasten, Brücken, Lagertanks

Kaltgewalzte Stahlplatte: 0,5–3,0 mm, glatte, hochpräzise Oberfläche

Karierte Stahlplatte: 3,0–8,0 mm (linsenförmiges/rautenförmiges Anti-Rutsch-Muster)

4.4 Bearbeitungsleistung

Kaltbiegeeigenschaft: Q235 und Q355 unterstützen 180°-Kaltbiegen mit Dorndurchmesser ≤ 2-facher Plattendicke, keine Risse oder Delaminierung an den Biegepositionen.

Schweißeigenschaften: Niedriges Kohlenstoffäquivalent sorgt für hervorragende Schweißbarkeit, kompatibel mit manuellem Lichtbogenschweißen und Schutzgasschweißen ohne komplexes Vorwärmen.

Stanzen und Biegen: Kaltgewalzte Bleche bieten optimale Stanzleistung; Bei dicken Blechen wird das Biegen in großen Winkeln nicht empfohlen.

Betriebstemperatur: Allgemeine Kohlenstoffstahlplatten liegen im Bereich von -20℃ bis 350℃; Q355D/E-Typen für Tieftemperaturprojekte mit minimaler Beständigkeit gegenüber extrem niedrigen Temperaturen.

4.5 Referenzabschnitt Mechanische Parameter

Das Biegewiderstandsmoment steigt exponentiell mit der Plattendicke

Die Scherfestigkeit entspricht dem 0,5- bis 0,6-fachen der Streckgrenze

Dünne Platten neigen unter Druck zu lokaler Instabilität, während dicke Platten einen stabilen Druckwiderstand aufrechterhalten

4.6 Oberflächenqualität und Korrosionsschutzbehandlung

Zustand der Lieferoberfläche: Warmgewalzt mit Oxidzunder, glatte kaltgewalzte Oberfläche, gebeizt, kugelgestrahlt, sandgestrahlt

Lösungen zum Korrosionsschutz

Farbe/Epoxidgrundierung: Für normale Innenräume

Feuerverzinkung: Zinkbeschichtungsdicke 60–120 μm für langfristigen Einsatz im Freien

Kugelstrahlen + Rostschutzbeschichtung: Standardverfahren für Stahlkonstruktionsprojekte

Oberflächenakzeptanzstandard: Frei von Rissen, Falten, Narben, Delaminationen und starkem Rost.

4.7 Leitfaden zur Anwendungsauswahl

✅ Geeignete Szenarien: Stahlträger- und Säulenversteifungen, Trennplatten, eingebettete Stahlplatten, Bodengrundplatten, Gerätesockel, Plattformplatten, Treppenstufen, Gehäusebretter, Brückenhilfsplatten, atmosphärische Lagertanks, mechanische Rahmen.

❌ Ungeeignete Szenarien: Innenwände von Hochdruckbehältern, Hochtemperatur- und Hochdruckrohrleitungen, stark korrosive Medien (spezieller Behälterstahl oder Edelstahl erforderlich).

Schnellauswahlregeln

Gewöhnliche Fabriken, Gehäuse und Kleinteile: Warmgewalztes Blech Q235B

Schwerlastträger und dicke Platten, Brücken: Q355B mittlere und dicke Platte

Aussehen, Dekoration und Prägung, Schrankgehäuse: Kaltgewalztes dünnes Blech

Laufstege, Bedienpodeste und Treppen: Rutschhemmendes Riffelblech


5. Gemeinsame Spezifikationstabellen für warmgewalzte Baustahlplatten

5.1 Warmgewalztes Normalstahlblech (Schnittblech/Originalblech, Q235B/Q355B)

Standardgrößen Breite × Länge: 1500×6000, 1800×6000, 2000×6000, 1500×12000, 1800×12000, 2000×12000

Dünne Platte 2,0–3,0 mm (Gehäuse, Kantenbeschnitt, dünne Plattenverbindung)

Dicke (mm)

Gewicht pro Quadratmeter (kg/㎡)

Gewicht pro Meter (1500 mm Breite, kg/m)

Hauptanwendungen

2.0

15.70

23.55

Grundplatte aus farbigem Stahl, einfache Schallwand, kleine Verstärkungsteile

2.5

19.63

29.44

Gehäuseplatten, leichte Trennplatten, zusätzliche Tür- und Fensterplatten

3.0

23.55

35.33

Bodengrundplatte, Standard-Verbindungsplatten, kleine Einbauteile

Mittlere Platte 4,0–10 mm (größter technischer Aufwand, Versteifungen und eingebettete Platten)

Dicke (mm)

Gewicht pro Quadratmeter (kg/㎡)

Gewicht pro Meter (1500 mm Breite, kg/m)

Hauptanwendungen

4.0

31.40

47.10

Allgemeine Versteifungen, Standard-Einbauteile, kleine Dichtungsplatten

5.0

39.25

58.88

Trägerversteifungen, Stützenverbindungsplatten, Standard-Einbauplatten

6.0

47.10

70.65

Trägerendplatten, dicke Einbauteile, Gerätegrundplatten

8.0

62.80

94.20

Schwere Verbindungsplatten, Säulenfußplatten, große Dichtungsplatten

10.0

78.50

117.75

Dicke Säulengrundplatten, Geräteträgerplatten, schwere Trennplatten

Dicke Platte 12–60 mm (schwere Stahlkonstruktionen, Brücken, Gerätebasen)

Dicke (mm)

Gewicht pro Quadratmeter (kg/㎡)

Anwendungsszenarien

12

94.20

Schwere Säulengrundplatten, Brückenhilfsplatten, große Gerätebasen

14

109.90

Druckbehälter-Kopfplatten, Schwerlastlagerplatten

16

125.60

Große Stahlkonstruktion mit Stützplatten und Brückenbauteilen

20

157.00

Extra dicke Grundplatten, große Köpfe, schwere Maschinengrundkörper

25/30/40/50/60

196,25 / 235,50 / 314,00 / 392,50 / 471,00

Ultraschwere Ausrüstung, große Brücken, spezielle technische Komponenten

5.2 Kaltgewalzte Stahlplatte (0,5–3,0 mm, glatte, hochpräzise Oberfläche)

Standardblattgröße: 1000×2000, 1220×2440, 1500×3000 Gemeinsame Dicke: 0,5, 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm Kernverwendung: Schaltschrankschalen, Stanzteile, Dekorplatten, Präzisionsbeschläge, leichte Außengehäuse Merkmal: Hohe Maßgenauigkeit, oxidfreie Oberfläche, nicht für hohe geeignet Temperatur und schwere Arbeitsbedingungen.

5.3 Karierte rutschfeste Stahlplatte (Lentikular-/Rautenmuster, speziell für Stahlplattformen)

Standardgröße: 1500×6000, 1800×6000 Grundplattenstärke: 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm

3,0/4,0 mm: Werkstattstege, einfache Plattformen, Treppenstufen

5,0/6,0/8,0 mm: Schwerlastplattformen, LKW-Bodenplatten, Industriestege

5.4 Regeln zur Größen- und Materialauswahl

Bevorzugte Breite: 1500 mm (am häufigsten, geringer Schnittabfall), 1800 mm, 2000 mm

Bevorzugte Länge: 6000 mm (allgemeine Konstruktion), 12000 mm (Verwendung langer Komponenten als ganze Platte)

Materialauswahlstandard

Gewöhnliche Fabrik, Gehäuse, eingebettete Teile, Anschlussplatten: Q235B

Schwerlastträger, dicke Bleche, Brücken, große Stahlkonstruktionen: Q355B

Unterscheidung zwischen geschnittener Platte und Originalplatte

Geschnittenes Blech: 2–12 mm, kostengünstig, durchschnittliche Ebenheit, erste Wahl für zivile und normale Stahlkonstruktionen

Originalplatte: Dicke über 12 mm, gleichmäßige Innenstruktur, stabile mechanische Leistung, obligatorisch für Schwerlast- und Brückenprojekte

5.5 Allgemeine Formel zur Gewichtsberechnung

Gewicht pro Quadratmeter (kg/㎡) = Dicke (mm) × 7,85

Gesamtgewicht der einzelnen Platte = Länge (m) × Breite (m) × Dicke (mm) × 7,85


6. Vorteile der HAISHENG-Fabrikversorgung

Direkte Lieferung aus dem ursprünglichen Werkslager: Eigene Blechschneidewerkstatt mit vollständigen Spezifikationen warmgewalzter, kaltgewalzter und geriffelter mitteldicker Bleche auf Lager, kein Aufschlag für Zwischenhändler, offensichtlicher Kostenvorteil für große technische Projekte im Ausland.

Stabile, schnelle Lieferung: Platten mit normaler Dicke und Breite sind das ganze Jahr über vollständig auf Lager, was die Lieferung von Chargen und den dringenden Zuschnitt speziell geformter eingebetteter Platten und Versteifungen unterstützt, um enge Bauzeitpläne einzuhalten.

Rückverfolgbarkeit der gesamten Prozessqualitätsprüfung: mechanische Nachprüfung des Rohmaterials vor der Lagerung, Probenahme während des Walzens und vollständige visuelle Prüfung der fertigen Größe und des Aussehens. Jeder Charge sind ein vollständiges Materialzertifikat sowie Zug- und Schlagtestberichte beigefügt, was die Stichprobenprüfung durch Dritte vor Ort für eine reibungslose Projektabnahme im Ausland unterstützt.

Unterstützender Verarbeitungsservice aus einer Hand: CNC-Schneiden, Biegen, Stanzen, Nutenschneiden und Feuerverzinkung, Korrosionsschutzvorfertigung verfügbar, abgestimmt auf H-Träger, I-Träger, Kanäle und hochfeste Bolzen für integrierte Exportverpackung.

Standard-Exportverpackung: Mit Folie überzogene und mit Stahlbändern gebündelte Stahlplatten, verstärkt mit Holzpaletten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Rost, vollständige chinesische und englische Zertifikate und Materialberichte für die Zollabfertigung und Abnahme vor Ort.


7. Häufig gestellte Fragen

F: Sollen wir Q235B- oder Q355B-Platten für Fabrikgehäuse im Innenbereich wählen?

A: Kostengünstiges Q235B für leichte Gehäuse und kleine eingebettete Teile; hochfeste Q355B-Platten mittlerer Dicke für schwere Trägerendplatten, Gerätesockel und tragende Brückenkomponenten.


F: Welche Korrosionsschutzbehandlung sorgt für eine längere Lebensdauer von Platten, die bei Open-Air-Projekten an der Küste verwendet werden?

A: Die Feuerverzinkung ganzer Bleche wird für langfristige Salznebelumgebungen im Freien priorisiert; Sandstrahlen plus zwei Schichten Epoxid-Rostschutzgrundierung für kurzfristige feuchte Bedingungen in Innenräumen.


F: Wie unterscheidet man geschnittene Platten von Originalplatten? Welche sollte man für Projekte mit hoher Belastung wählen?

A: 2–12 mm dünne und mittlere Platten sind geschnittene Platten mit niedrigerem Preis; Platten über 12 mm sind gewalzte Originalplatten mit gleichmäßiger innerer metallografischer Struktur und stabiler Leistung, die für Brücken und schwere Gerätebasen obligatorisch sind.


F: Zählt die Dicke des erhabenen Schachbrettmusters als tragende Berechnungsdicke?

A: Für die Berechnung der Tragwerkskonstruktion wird nur die Dicke der Grundplatte berücksichtigt. Rutschhemmende Vorsprünge sind von der krafttragenden Dicke ausgenommen. Wählen Sie die Platten je nach Belastungsanforderungen anhand der Dicke der Grundplatte aus.


F: Können kaltgewalzte Platten als tragende Untergründe für Geräte verwendet werden?

A: Nicht empfohlen. Kaltgewalzte Bleche zeichnen sich durch eine geringe Dicke und eine geringe Hochtemperaturbeständigkeit aus. Warmgewalzte mitteldicke Bleche werden einheitlich für hochbelastete Untergründe und geschweißte krafttragende Bauteile eingesetzt.




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