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Diferencia entre S355NL y S420NL

Feb 06, 2026 Dejar un mensaje

S355NL y S420NL son placas de acero estructural de grano fino laminadas normalizadas o normalizadas-fabricadas según la norma europea EN 10025-3. La "N" indica una condición de entrega normalizada o laminada normalizada, y la "L" designa resistencia al impacto garantizada a bajas temperaturas (hasta -50 grados o -60 grados, según el espesor). Estos grados se especifican para estructuras soldadas que operan en climas fríos o que requieren mayor dureza, como puentes, estructuras marinas, recipientes a presión y equipos de construcción pesados.

 

Diferencias clave:

La distinción principal es su nivel de fuerza. S355NL ofrece un límite elástico mínimo de 355 MPa, mientras que S420NL proporciona un límite elástico mayor de 420 MPa (y una resistencia a la tracción correspondientemente mayor). Esto hace que el S420NL sea adecuado para aplicaciones que requieren mayor capacidad de carga-.

Para lograr una mayor resistencia y al mismo tiempo mantener la estructura de grano fino y la tenacidad a baja-temperatura, el S420NL utiliza una composición química controlada más cuidadosamente. Esto implica micro-aleaciones con elementos como niobio (Nb) y/o vanadio (V), que proporcionan refinamiento del grano y fortalecimiento de la precipitación durante el proceso de normalización. En consecuencia, el S420NL generalmente tiene un equivalente de carbono (Ceq) más alto en comparación con el S355NL. Esto da como resultado requisitos de fabricación más exigentes para el S420NL, particularmente para soldadura. La soldadura S420NL a menudo requiere un control más estricto de las temperaturas de precalentamiento, el uso de consumibles calificados con bajo contenido de hidrógeno y una gestión cuidadosa del aporte de calor para preservar la dureza del material en la zona afectada por el calor de la soldadura.

 

Composición química del S355NL

 

Elemento

Análisis de cuchara (% máx.)

Análisis de producto (% máx.)

Carbono (C)

0.18

0.20

Silicio (Si)

0.50

0.55

Manganeso (Mn)

0.90-1.65

0.85-1.75

Fósforo (P)

0.025

0.035

Azufre (S)

0.015

0.025

Nitrógeno (N)

0.015

0.017

Aluminio (Al)

0,020 (mínimo, total)

0,015 (mínimo, total)

Niobio (Nb)

0.05

0.06

Vanadio (V)

0.12

0.15

Titanio (Ti)

0.05

0.06

Cromo (Cr)

0.30

0.35

Níquel (Ni)

0.30

0.35

Molibdeno (Mo)

0.10

0.13

Cobre (Cu)

0.55

0.60

 

Composición química del S420NL

 

Elemento

Análisis de cuchara (% máx.)

Análisis de producto (% máx.)

Carbono (C)

0.20

0.22

Silicio (Si)

0.60

0.65

Manganeso (Mn)

1.00-1.70

0.95-1.80

Fósforo (P)

0.025

0.030

Azufre (S)

0.020

0.025

Nitrógeno (N)

0.025

0.027

Aluminio (Al)

0,020 (mínimo, total)

0,015 (mínimo, total)

Niobio (Nb)

0.05

0.06

Vanadio (V)

0.20

0.22

Titanio (Ti)

0.05

0.06

Cromo (Cr)

0.30

0.35

Níquel (Ni)

0.80

0.85

Molibdeno (Mo)

0.10

0.12

Cobre (Cu)

0.55

0.60

 

Propiedades mecánicas del S355NL

 

Espesor (mm)

Límite elástico (mín., MPa)

Resistencia a la tracción (MPa)

Alargamiento (mín., %)

Energía de impacto (min, J @ -50 grados)

Menor o igual a 16

355

470-630

22

27

16<>

345

470-630

22

27

40<>

335

470-630

22

27

63<>

325

470-630

21

27

80<>

305

470-630

21

27

100<>

285

450-610

21

27

150<>

265

450-610

21

27

200<>

245

450-610

21

27

 

Propiedades mecánicas del S420NL

 

Espesor (mm)

Límite elástico (mín., MPa)

Resistencia a la tracción (MPa)

Alargamiento (mín., %)

Energía de impacto (min, J @ -50 grados, longitudinal)

Menor o igual a 16

420

520-680

19

27

16<>

400

520-680

19

27

40<>

390

520-680

19

27

63<>

380

520-680

19

27

80<>

360

520-680

19

27

100<>

340

500-650

19

27

150<>

330

500-650

19

27