Correo electrónico

alloy@gneesteelgroup.com

Teléfono

+86-15824687445

WhatsApp

+86-15824687445

S690Q frente a A36: una comparación fundamental entre placas de acero estructural de alta-resistencia y placas de acero estructural generales

Dec 03, 2025 Dejar un mensaje

S690QLes un producto templado y revenido de alta-resistencia (Q&T)acero con un límite elástico mínimo de 690 MPa, mientras que el A36 es un acero estructural al carbono de resistencia estándar-con un límite elástico mínimo de 36 000 psi.(aproximadamente250MPa). La diferencia clave es que el S690QL está diseñado para aplicaciones de carga elevada-donde una alta resistencia y un peso reducido son fundamentales, como ingeniería pesada y estructuras marinas, mientras que el A36 es un acero más común y menos costoso para la construcción general..

 

Característica S690QL A36
Fortaleza Alta resistencia ( límite elástico mínimo)
Estándar Norma europea EN 10025-6 Norma americana ASTM A36
Proceso de fabricación Templado y revenido (Q&T) Laminado en caliente-
Aplicaciones Estructuras-pesadas, maquinaria pesada, plataformas marinas, puentes Aplicaciones estructurales generales, marcos de construcción, puentes y torres.
Ventaja clave Alta relación-a-peso, menor necesidad de material Menor costo, amplia disponibilidad y propósito general-
Resistencia al impacto Excelente, con un valor energético de impacto mínimo definido en Menor resistencia al impacto en comparación con el S690QL

 

¿Cuáles son las propiedades del acero S690QL?

 

S690QL es un acero estructural templado y revenido de alta-resistencia diseñado para su uso en aplicaciones exigentes, particularmente en los sectores de construcción e ingeniería. Forma parte de la norma EN 10025-6:2004 y se caracteriza por excelentes propiedades mecánicas, incluido un alto límite elástico y buena soldabilidad. A continuación se detallan las propiedades del acero S690QL:

 

Propiedades mecánicas

  • Límite elástico: 690 MPa (min) Este alto límite elástico hace que el S690QL sea adecuado para aplicaciones que requieren materiales fuertes y duraderos.
  • Resistencia a la tracción: 770 - 940 MPa La resistencia a la tracción también es alta, lo que permite que el S690QL resista la rotura bajo tensión.
  • Alargamiento: 14% (mín.) para espesores hasta 16 mm; este porcentaje disminuye ligeramente al aumentar el espesor. Un buen alargamiento significa que el material puede deformarse sin romperse, lo cual es importante para la seguridad y la flexibilidad en determinadas aplicaciones.
  • Dureza al impacto:

S690QL steel

Composición química

S690QL es un acero de baja-aleación y alta-resistencia, y su composición química típica incluye:

  • Carbono (C): 0.12 - 0.20%
  • Manganeso (Mn): 1.50 - 2.00%
  • Silicio (Si): 0.50 - 0.80%
  • Cromo (Cr): 0,50% máx.
  • Níquel (Ni): 0,40% máx.
  • Molibdeno (Mo): 0,20% máx.
  • Vanadio (V): 0,05% máx.
  • Fósforo (P): 0,025% máx.
  • Azufre (S): 0,010% máx.

Esta combinación de elementos proporciona al acero una excelente templabilidad, resistencia a la corrosión y soldabilidad.

 

Aplicaciones

S690QL se utiliza ampliamente en industrias que requieren materiales con relaciones de alta resistencia-a-peso, como:

 

Construcción: En la fabricación de grúas, puentes, maquinaria pesada y otros componentes estructurales que necesitan soportar cargas elevadas.

Minería: Para la producción de equipos mineros como excavadoras, topadoras y otra maquinaria pesada.

Energía: Se utiliza en aplicaciones como torres de turbinas eólicas y estructuras marinas.

Construcción naval: para crear cascos y otras partes de barcos resistentes pero livianos.

 

S690QL steel

Tratamiento térmico

El acero S690QL se templa y revende, lo que significa que se somete a un proceso de tratamiento térmico que implica calentar el acero a una temperatura alta y luego enfriarlo rápidamente (templado), seguido de revenido (recalentar a una temperatura más baja y luego enfriar). Esto da como resultado una mayor resistencia y tenacidad.

 

Temple: El acero se calienta a una temperatura específica y luego se enfría rápidamente, lo que aumenta la dureza del material.

Templado: Luego, el acero se templa para ajustar la dureza y tenacidad, asegurando que el material no sea demasiado quebradizo para el uso previsto.

 

 

 

Soldabilidad

El acero S690QL es conocido por su buena soldabilidad. Sin embargo, se deben tomar precauciones especiales al soldar debido a su alta resistencia. El proceso de soldadura debe utilizar electrodos con bajo-hidrógeno, y el material debe precalentarse y tratarse térmicamente después-de la soldadura para minimizar el riesgo de agrietamiento.

 

Ventajas del acero S690QL

Alta resistencia: S690QL ofrece una resistencia excelente, lo que lo hace ideal para aplicaciones de soporte de carga.

Versatilidad: Puede usarse en una variedad de industrias debido a sus propiedades versátiles.

Buena tenacidad: a pesar de su alta resistencia, el S690QL tiene una excelente tenacidad al impacto a bajas temperaturas.

Buena soldabilidad: Este material se puede soldar con el cuidado y las precauciones adecuados, lo que lo hace adecuado para fines estructurales y de construcción.

 

Acero estructural al carbono A36

 

¿Qué es el acero de grado A36?

El acero A36 es un acero estructural estándar que se puede soldar, perforar, perforar, roscar o mecanizar.

De alto valor y versátil, el A36 se utiliza ampliamente en diversas industrias, desde la construcción hasta la fabricación de automóviles. Esta placa de acero es conocida por su alta resistencia, conformabilidad y soldabilidad. También es un excelente conductor de campos magnéticos. En conjunto, estos beneficios hacen del A36 uno de los grados de acero al carbono más-utilizados.

La Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (ASTM) lo designó A36. La "A" significa material ferroso y el "36" se agrega porque el límite elástico del acero es de 36,000 PSI.

 

Composición de acero A36

Todo el acero está compuesto de hierro y carbono, generalmente con algunos otros elementos añadidos a la aleación. La composición química exacta de un grado de acero ayuda a determinar su resistencia, elasticidad y capacidad de carga de peso-y desempeña un papel crucial en su rendimiento mecánico.

Al igual que otros grados de acero, el acero A36 contiene principalmente hierro, pero también incluye pequeñas cantidades de otros elementos que le confieren propiedades mecánicas específicas.

 

 A36 Steel

La composición química típica incluye:

Carbono (C): 0,25% (máx.)

Cobre (Cu): 0,20% (mín.)

Hierro (Fe): 98%

Manganeso (Mn): 1,03%%

Fósforo (P): 0,04% (máx.)

Azufre (S): 0,05% (máx.)

Silicio (Si): 0,28% (máx.)

 

 

¿Qué aporta cada uno de estos químicos al acero A36?

El contenido de carbono afecta directamente la dureza y resistencia del acero. Un acero con bajo contenido de carbono-, a veces llamado "acero dulce", como el A36, es más débil que los grados de acero con un mayor contenido de carbono. Si bien "más débil" no suena como un adjetivo positivo cuando se habla de metales estructurales, significa que los aceros con bajo contenido de carbono-son más fáciles de soldar, doblar, perforar o mecanizar - todas las cualidades que desea en un buen material de construcción.

El manganeso y el silicio mejoran la tenacidad y la resistencia al desgaste del acero. Ambos son desoxidantes, lo que significa que eliminan el oxígeno de un proceso químico. Quieres eso en el acero porque ayuda a prevenir defectos y deterioro.

El fósforo y el azufre, presentes en pequeñas cantidades en el A36, a menudo se consideran impurezas, pero se controlan para mantener el rendimiento del acero durante la fabricación y el uso. El fósforo puede hacer que el acero sea más fácil de soldar y el azufre hace que sea más sencillo cortarlo y darle forma.

 

Designación de ASTM A36

ASTM utiliza una lógica particular al clasificar el acero. Si bien podría pensar que una calificación alta es "mejor" y una calificación baja es "peor", no es así como funciona el proceso. La organización asigna una serie de letras, números y, a veces, guiones, cada uno de los cuales indica algo sobre el metal en sí. Las "calificaciones" no son como las que recuerdas de la escuela; son sólo indicadores.

"A" es para material ferroso o relacionado-con el hierro, por lo que cuando vea un grado de metal que comience con "A", sabrá que contiene hierro. No sabes cuánto carbono contiene, si es inoxidable o una aleación - solo que es principalmente hierro. El resto de la designación tiene como objetivo ayudar a responder preguntas adicionales.

En este caso, la norma ASTM A36 especifica las propiedades mecánicas del acero A36 y su composición química. Esta designación garantiza que el acero cumple con los criterios necesarios para aplicaciones estructurales, proporcionando un punto de referencia para fabricantes e ingenieros. ASTM A36 se aplica a diversas formas y tamaños, incluidas placas, barras y vigas de acero.

 

 A36 Steel¿Es el acero A36 lo mismo que el acero dulce?

Sí, el acero A36 está clasificado como un tipo de acero dulce. El acero dulce se refiere a aceros al carbono con un contenido de carbono relativamente bajo, generalmente entre 0,05% y 0,25%. Estos aceros son más asequibles, más soldables y más resistentes a la corrosión-que los aceros al carbono, pero también alrededor de un 20% más débiles. Dado que son maleables y más fáciles de trabajar, los aceros dulces a menudo se eligen en lugar de los aceros con alto contenido de carbono.

El A36 encaja en esta clasificación debido a su bajo contenido de carbono, alrededor del 0,25%. Sin embargo, se destaca de otros aceros dulces debido a sus propiedades mecánicas equilibradas, lo que lo convierte en la mejor opción para aplicaciones estructurales que requieren flexibilidad y maleabilidad.

 

¿Qué es un equivalente de acero A36?

El acero A36 tiene equivalentes en otros países y normas. Por ejemplo, el equivalente más cercano a Europa es el S235JRG2; en Japón, es SS400. Canadá utiliza la designación 260W y la India lo etiqueta como E250. Estos grados comparten propiedades mecánicas similares, aunque puede haber ligeras variaciones según los estándares regionales.

 

Diferencias principales entre S690Q y A36

 

Característica S690Q A36
Estándar primario EN 10025-6 (europea) ASTM A36/A36M (Americano)
Fuerza de producción Mayor o igual a 690MPa (2,76 veces mayor que A36) Mayor o igual a 250 MPa (resistencia económica general-)
Resistencia a la tracción 870-1050MPa (1,93 veces mayor que A36) 400-550MPa (rango de resistencia media)
Resistencia al impacto Mayor o igual a 40J a -40 grados (resistencia al frío superior) Mayor o igual a 24J a 20 grados (dureza básica; prueba en frío opcional)
Tratamiento térmico Templado + revenido (resistencia/dureza mejorada) Tal como-enrollado (sin tratamiento térmico especializado)
Relación fuerza-a-peso Excelente (permite un diseño liviano) Moderado (requiere placas más gruesas para cargas elevadas)
Soldabilidad Bueno (se necesita un precalentamiento mínimo) Excelente (fácil de soldar con métodos estándar)
Costo Premium (acero de aleación de alto-rendimiento) Económico (acero general con bajo-carbono)
Enfoque de aplicación clave Proyectos en entornos-duros y de alto-estrés (maquinaria, alta mar, puentes-de tramos largos) Aplicaciones de tensión baja-a-media (construcción general, fabricaciones)
Mercados objetivo Europa, Oriente Medio, África y Australia (regiones estándar EN-) América del Norte, América del Sur, mercados globales de construcción en general.
Certificaciones de calidad ES 10204 3.1/3.2, marcado CE Certificación ASTM, informes de pruebas de fábrica.

 

Para consultas sobreAcero estructural de alta-resistencia S690Q, Acero al carbono de uso general-A36o soluciones de acero personalizadas, comuníquese con GNEE Steel hoy:

Teléfono: +86 15824687445

Correo electrónico:alloy@gneesteelgroup.com

 

Solicitar una cotización

 

 

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre S690Q y S690QL?

S690Q: Resistencia mínima al impacto probada a -20 grados (promedio de 30 J). → Uso típico: Grúas en climas templados, equipos de cantera. S690QL: Certificado para -40 grados y menos (mayor o igual a 40J de resistencia al impacto). → Uso crítico: oleoductos en el Ártico, plataformas marinas, vehículos mineros en Siberia.

¿Qué grado es el material S690QL?

S690QL es un grado de acero templado y revenido de alta resistencia que cumple con la especificación de acero EN 10025. La designación S690QL se refiere a un límite elástico mínimo de 690 MPa.

¿Qué es el acero de grado S690?

La placa de acero de grano fino y alto rendimiento S690 es un acero estructural de grano fino- templado y revenido de alta resistencia. El acero estructural S690 se utiliza en estructuras que deben soportar cargas muy pesadas. Este grado está destinado a estructuras donde el ahorro de peso es importante.

¿Cuál es el equivalente del acero S690?

Equivalentes aproximados
ASTM A514, EN 10149-2 Grado S700MC, AS/NZS 3579 Grado 700, AM 700, Bisalloy 80.

¿Cuál es el precio del material S690QL?

Placas de acero de alta resistencia S690QL, espesor: de 5 mm a 150 mm a 5600-13 500 CNY por tonelada (aproximadamente . 5.6-13.5 CNY por kilogramo)/440-900 USD por tonelada (aproximadamente . 0.44-0.90 USD por kilogramo)

¿Cuál es la dureza del acero S690 QL?

Accionistas y proveedores de acero S690QL. S690QL es un acero templado y revenido de alta resistencia que se suministra en placas completas o en piezas cortadas y se entrega a todo el Reino Unido. Con su alto rendimiento de un mínimo de 690 MPa, ofrece mejor resistencia que los grados de acero al carbono estándar.

¿Cuál es el uso eficaz del acero S690 de alta resistencia en la construcción?

Los aceros S690 de alta resistencia tienen una excelente relación entre resistencia-y-peso propio-y son muy eficientes para su uso en estructuras con cargas pesadas. Las aplicaciones típicas incluyen pilotes y columnas en edificios y miembros de soporte en puentes.

¿Cuál es la diferencia entre S890QL y S690QL?

S690QL, S890QL y S960QL son todos aceros templados y revenidos con agua que cumplen con la especificación EN10025:6:2004. Estos aceros de ultra alta resistencia tienen un límite elástico mínimo de 690 MPa, 890 MPa y 960 Mpa respectivamente, lo que los hace ideales para su uso en el sector del transporte.

¿Cuál es la diferencia entre S700MC y S690ql?

El acero S700MC es básicamente una placa de acero estructural desarrollada especialmente para aplicaciones que requieren un alto límite elástico. Se utilizan para varias aplicaciones de carga. El S690ql es un acero estructural de baja aleación que tiene alta resistencia y buena soldabilidad.

¿Cuál es el límite elástico del acero s690?

690 MPa.

Límite elástico de 690 MPa. Se utiliza en estructuras que soportan cargas extremadamente pesadas, como puentes, plataformas de perforación marinas y edificios, así como en grúas y equipos de construcción pesados.

 

¿Qué es la placa de acero A36?

La placa de acero ASTM A36 esUno de los grados de acero más comunes utilizados en aplicaciones estructurales.. Este grado de acero al carbono suave contiene aleaciones químicas que le confieren propiedades como maquinabilidad, ductilidad y resistencia que son ideales para usar en la construcción de una variedad de estructuras.

 

¿Es el A36 lo mismo que el acero dulce?

El acero A36 tiene un contenido de carbono menor que el acero dulce.. El acero A36 es más soldable que el acero dulce. El acero A36 es más mecanizable que el acero dulce. El acero A36 tiene un límite elástico mayor que el acero dulce.

 

Grados de aceros al carbono y de baja-aleación y alta-resistencia suministrados por GNEE
ASTM/ASME ASTM A36/A36M ASTM A36      
ASTM A283/A283M ASTM A283 Grado A ASTM A283 Grado B ASTM A283 Grado C ASTM A283 Grado D
ASTM A514/A514M ASTM A514 Grado A ASTM A514 Grado B ASTM A514 Grado C ASTM A514 Grado E
ASTM A514 Grado F ASTM A514 Grado H ASTM A514 Grado J ASTM A514 Grado K
ASTM A514 Grado M ASTM A514 Grado P ASTM A514 Grado Q ASTM A514 Grado R
ASTM A514 Grado S ASTM A514 Grado T    
ASTM A572/A572M ASTM A572 Grado 42 ASTM A572 Grado 50 ASTM A572 Grado 55 ASTM A572 Grado 60
ASTM A572 Grado 65      
ASTM A573/A573M ASTM A573 Grado 58 ASTM A573 Grado 65 ASTM A573 Grado 70  
ASTM A588/A588M ASTM A588 Grado A ASTM A588 Grado B ASTM A588 Grado C ASTM A588 Grado K
ASTM A633/A633M ASTM A633 Grado A ASTM A633 Grado C ASTM A633 Grado D ASTM A633 Grado E
ASTM A656/A656M ASTM A656 Grado 50 ASTM A656 Grado 60 ASTM A656 Grado 70 ASTM A656 Grado 80
ASTM A709/A709M ASTM A709 Grado 36 ASTM A709 Grado 50 ASTM A709 Grado 50S ASTM A709 Grado 50W
ASTM A709 Grado HPS 50W ASTM A709 Grado HPS 70W ASTM A709 Grado 100 ASTM A709 Grado 100W
ASTM A709 Grado HPS 100W      
ASME SA36/SA36M ASMESA36      
ASME SA283/SA283M ASME SA283 Grado A ASME SA283 Grado B ASME SA283 Grado C ASME SA283 Grado D
ASME SA514/SA514M ASME SA514 Grado A ASME SA514 Grado B ASME SA514 Grado C ASME SA514 Grado E
ASME SA514 Grado F ASME SA514 Grado H ASME SA514 Grado J ASME SA514 Grado K
ASME SA514 Grado M ASME SA514 Grado P ASME SA514 Grado Q ASME SA514 Grado R
ASME SA514 Grado S ASME SA514 Grado T    
ASME SA572/SA572M ASME SA572 Grado 42 ASME SA572 Grado 50 ASME SA572 Grado 55 ASME SA572 Grado 60
ASME SA572 Grado 65      
ASME SA573/SA573M ASME SA573 Grado 58 ASME SA573 Grado 65 ASME SA573 Grado 70  
ASME SA588/SA588M ASME SA588 Grado A ASME SA588 Grado B ASME SA588 Grado C ASME SA588 Grado K
ASME SA633/SA633M ASME SA633 Grado A ASME SA633 Grado C ASME SA633 Grado D ASME SA633 Grado E
ASME SA656/SA656M ASME SA656 Grado 50 ASME SA656 Grado 60 ASME SA656 Grado 70 ASME SA656 Grado 80
ASME SA709/SA709M ASME SA709 Grado 36 ASME SA709 Grado 50 ASME SA709 Grado 50S ASME SA709 Grado 50W
ASME SA709 Grado HPS 50W ASME SA709 Grado HPS 70W ASME SA709 Grado 100 ASME SA709 Grado 100W
ASME SA709 Grado HPS 100W      
EN10025 EN10025-2 EN10025-2 S235J0 EN10025-2 S275J0 EN10025-2 S355J0 EN10025-2 S355K2
EN10025-2 S235JR EN10025-2 S275JR EN10025-2 S355JR EN10025-2 S420J0
EN10025-2 S235J2 EN10025-2 S275J2 EN10025-2 S355J2  
EN10025-3 EN10025-3 S275N EN10025-3 S355N EN10025-3 S420N EN10025-3 S460N
EN10025-3 S275NL EN10025-3 S355NL EN10025-3 S420NL EN10025-3 S460NL
EN10025-4 EN10025-4 S275M EN10025-4 S355M EN10025-4 S420M EN10025-4 S460M
EN10025-4 S275ML EN10025-4 S355ML EN10025-4 S420ML EN10025-4 S460ML
EN10025-6 EN10025-6 S460Q EN10025-6 S460QL EN10025-6 S460QL1 EN10025-6 S500Q
EN10025-6 S500QL EN10025-6 S500QL1 EN10025-6 S550Q EN10025-6 S550QL
EN10025-6 S550QL1 EN10025-6 S620Q EN10025-6 S620QL EN10025-6 S620QL1
EN10025-6 S690Q EN10025-6 S690QL EN10025-6 S690Q1 EN10025-6 S890Q
EN10025-6 S890QL EN10025-6 S890QL1 EN10025-6 S960Q EN10025-6 S960QL
EN 10149 EN 10149-2 S315MC S355MC S420MC S460MC
S500MC S550MC S600MC S650MC
S700MC S900MC S960MC  
JIS JIS G3101 JIS G3101 SS330 JIS G3101 SS400 JIS G3101 SS490 JIS G3101 SS540
JIS G3106 JIS G3106 SM400A JIS G3106 SM400B JIS G3106 SM400C JIS G3106 SM490A
JIS G3106 SM490YA JIS G3106 SM490B JIS G3106 SM490YB JIS G3106 SM490C
JIS G3106 SM520B JIS G3106 SM520C JIS G3106 SM570  
ESTRUENDO DIN 17100 DIN17100 St52-3 DIN17100 St37-2 DIN17100 St37-3 DIN17100 RSt37-2
DIN17100 USt37-2      
DIN 17102 DIN17102 StE315 DIN17102 EStE315 DIN17102 TStE315 DIN17102 WStE315
DIN17102 StE355 DIN17102 ESTE355 DIN17102 TStE355 DIN17102 WStE355
DIN17102 StE380 DIN17102 EStE380 DIN17102 TStE380 DIN17102 WStE380
DIN17102 StE420 DIN17102 EStE420 DIN17102 TStE420 DIN17102 WStE420
DIN17102 StE460 DIN17102 EStE460 DIN17102 TStE460 DIN17102 WStE460
DIN17102 StE500 DIN17102 EStE500 DIN17102 TStE500 DIN17102 WStE500
DIN17102 ESTE285      
ES GB/T700 GB/T700 Q235A GB/T700 Q235B GB/T700 Q235C GB/T700 Q235D
GB/T700 Q275      
GB/T1591 GB/T1591 Q345A GB/T1591 Q390A GB/T1591 Q420A GB/T1591 Q420E
GB/T1591 Q345B GB/T1591 Q390B GB/T1591 Q420B GB/T1591 Q460C
GB/T1591 Q345C GB/T1591 Q390C GB/T1591 Q420C GB/T1591 Q460D
GB/T1591 Q345D GB/T1591 Q390D GB/T1591 Q420D ES/T1591 Q460E
ES/T1591 Q345E ES/T1591 Q390E    
GB/T16270 GB/T16270 Q550C ES/T16270 Q550D ES/T16270 Q550E ES/T16270 Q550F
GB/T16270 Q620C GB/T16270 Q620D ES/T16270 Q620E GB/T16270 Q620F
GB/T16270 Q690C ES/T16270 Q690D ES/T16270 Q690E ES/T16270 Q690F
GB/T16270 Q800C GB/T16270 Q800D ES/T16270 Q800E ES/T16270 Q800F
GB/T16270 Q890C GB/T16270 Q890D ES/T16270 Q890E GB/T16270 Q890F
GB/T16270 Q960C GB/T16270 Q960D ES/T16270 Q960E ES/T16270 Q960F
GB/T16270 Q500