S890Qy S960Qson aceros estructurales de ultra-alta-resistencia suministrados en eltemplado y revenido (Q&T)condición bajoEN 10025-6.
Son ampliamente utilizados engrúas, ingeniería pesada, equipos de minería, estructuras marinas y construcciones de acero de alta-cargadonde la reducción de peso y la eficiencia estructural son fundamentales.
Aunque los dos grados están estrechamente relacionados, difieren significativamente ennivel de resistencia, dificultad de fabricación, sensibilidad de soldadura, costo e idoneidad de la aplicación.
| Artículo | S890Q | S960Q |
|---|---|---|
| Estándar | EN 10025-6 | EN 10025-6 |
| condición de entrega | Templado y revenido | Templado y revenido |
| Nivel de grado | Acero estructural de ultra-alta-resistencia | UHSS de mayor-resistencia |
| Enfoque de diseño | Alta resistencia con buena fabricabilidad. | Máxima resistencia y ahorro de peso |
Conclusión clave:
👉 El S960Q ofrece mayor resistencia que el S890Q, pero a costa de una mayor complejidad de fabricación.
Comparación de composición química
| Elemento | S890Q (máx., %) | S960Q (máx., %) |
|---|---|---|
| Carbono (C) | 0.22 | 0.20 |
| Silicio (Si) | 0.86 | 0.86 |
| Manganeso (Mn) | 1.8 | 1.8 |
| Fósforo (P) | 0.03 | 0.03 |
| Azufre (S) | 0.017 | 0.017 |
| Cromo (Cr) | 1.6 | 1.6 |
| Molibdeno (Mo) | 0.74 | 0.74 |
| Níquel (Ni) | 2.1 | 2.1 |
| Boro (B) | 0.006 | 0.006 |
Propiedades
-
Propiedades mecánicas
| Propiedad | S890Q | S960Q |
|---|---|---|
| Límite elástico (mayor o igual a) | 890 MPa (menor o igual a 50 mm) 830 MPa (50-100 mm) | 960 MPa (menor o igual a 50 mm) |
| Alargamiento (mayor o igual a) | 11% | 10% |
| Energía de impacto | Mayor o igual a 30J a -20 grados | Mayor o igual a 30J a -20 grados |
| Resistencia a la fatiga | Alto | muy alto |
| Soldabilidad | Bueno (CEV menor o igual a 0,82) | Excelente (CEV menor o igual a 0,82) |
-
Rendimiento de corte
S890Q
El corte por llama y por plasma es generalmente aceptable
La dureza de la zona afectada por el calor (HAZ) es controlable
S960Q
Endurecimiento HAZ más pronunciado
Se prefiere el corte por plasma fino o chorro{0}}de agua.
A menudo se recomienda pulir los bordes después del corte.

-
Conformado y doblado en frío
| Artículo | S890Q | S960Q |
|---|---|---|
| recuperación elástica | Alto | muy alto |
| Radio de curvatura mínimo | Menor | Más grande |
| riesgo de formación | Moderado | Alto |
-
Control de distorsión de soldadura
S960Q genera mayores tensiones residuales
Requiere:
Secuencia de soldadura optimizada
Accesorios rígidos
Entrada de calor controlada
Esto aumentatiempo y costo de fabricaciónen comparación con el S890Q.
Aplicaciones

Aplicaciones superpuestas:
Maquinaria Pesada: Equipos de minería (perforadoras, excavadoras, cargadoras)
Grúas de construcción: Brazos de pluma, componentes del chasis.
Vehículos de transporte: Camiones-pesados, bombas de hormigón, vehículos blindados
Puentes: Torres principales y vigas de acero en puentes colgantes o atirantados-
Estructuras costa afuera: Soportes de aerogeneradores, plataformas de perforación.
-
S960Q preferido para:
Estructuras que requieren máxima resistencia con un peso mínimo (por ejemplo, componentes aeroespaciales)
Camiones mineros ultra-pesados (100+ toneladas de capacidad)
Núcleos de edificios de gran-altura y mega-columnas
Equipo militar que requiere protección balística.
-
S890Q preferido para:
Maquinaria industrial general donde la resistencia de 890 MPa es suficiente
Aplicaciones que equilibran costo y rendimiento
Componentes que requieren una conformabilidad ligeramente mejor
Resumen de diferencias clave
Brecha de fuerza: Ofertas S960Q70 MPa mayor límite elástico(960 frente a 890 MPa), lo que permite una capacidad de carga ~8 % mayor o una reducción de peso del 8 %
Factor de costo: S960Q normalmente cuesta10-15% másque el S890Q debido a requisitos de producción más estrictos
Implicaciones de diseño:
- S960Q permite secciones transversales-más pequeñas, lo que reduce el uso de material
- S890Q proporciona un mejor equilibrio entre resistencia y trabajabilidad en algunas aplicaciones
Guía de selección de materiales:
- Elija el S960Q cuando: La máxima resistencia, el peso ligero y el rendimiento superior son fundamentales
- Elija S890Q cuando: El nivel de resistencia de 890MPa sea adecuado y la rentabilidad sea importante

Cómo elegir entre S890Q y S960Q
ElegirS890Qsi:
Necesita alta resistencia con soldabilidad confiable
Su estructura implica flexión, soldadura o geometría compleja.
Quiere un rendimiento y un coste equilibrados
ElegirS960Qsi:
La reducción de peso es el principal impulsor del diseño.
Su equipo de fabricación tiene experiencia en UHSS.
Los procesos de soldadura y conformado están estrictamente controlados
GNEE Steel: su proveedor confiable de UHSS
GNEE Suministros de aceroS690Q, S890Q, S960Q, S890QL y S960QLde acuerdo conEN 10025-6, con fortalezas que incluyen:
- Tratamiento térmico Q&T estable
- Control estricto de espesor y planitud
- Propiedades mecánicas consistentes
- Experiencia exportadora de grúas, minería y estructuras pesadas.
- Soporte técnico para soldadura, corte y conformado.
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P1: ¿Qué es la placa de acero S890Q?
R: S890Q es una placa de acero estructural de alta-resistencia según EN 10025-6, suministrada en estado templado y revenido (Q), con un límite elástico mínimo de 890 MPa.
P2: ¿Cuál es el número de material del S890Q?
R:El número de material europeo para S890Q es 1.8940.
P3: ¿El S890Q se considera acero sin-aleación?
R: Sí. Según la clasificación EN, el S890Q figura como acero estructural sin-aleación, aunque se añaden pequeños elementos de aleación para controlar la resistencia y la tenacidad.
P4: ¿Qué rango de espesor está disponible para la placa de acero S890Q?
R: El espesor de suministro común varía de 6 mm a 150 mm, según la capacidad del molino y los requisitos estándar.
P5: ¿Cuáles son las propiedades mecánicas del S890Q?
A:
Límite elástico: mayor o igual a 890 MPa (menor o igual a 50 mm)
Resistencia a la tracción: 940–1100 MPa
Elongación: mayor o igual al 11%
Prueba de impacto: mayor o igual a 30 J a -20 grados
P6: ¿Se puede soldar fácilmente el acero S890Q?
R:Sí, el S890Q tiene buena soldabilidad, pero la soldadura debe seguir procedimientos controlados, incluido el aporte de calor adecuado, el precalentamiento (si es necesario) y materiales de relleno adecuados.
P7: ¿Cuál es la diferencia entre S890Q y S890QL?
R:El S890QL ofrece una mejor resistencia al impacto a bajas temperaturas-que el S890Q y normalmente se especifica para entornos más fríos o estructuras críticas.
P8: ¿Cuáles son las aplicaciones típicas de la placa de acero S890Q?
R:S890Q se usa ampliamente en:
Grúas y equipos de elevación.
Puentes y estructuras pesadas.
Maquinaria para minería y movimiento de tierras
Energía eólica y estructuras marinas
Bastidores de vehículos-de servicio pesado
P9: ¿Puede el S890Q reemplazar al S690Q para reducir el peso?
R: Sí. El uso del S890Q en lugar del S690Q permite una reducción significativa del peso y al mismo tiempo mantiene o aumenta la capacidad de carga, lo cual es especialmente valioso para equipos móviles.
P10: ¿Qué inspecciones y certificados se requieren para el S890Q?
R: El suministro estándar incluye EN 10204 3.1 MTC.
Los certificados 3.2, pruebas ultrasónicas (UT) e inspecciones de terceros-(SGS, BV, TUV) están disponibles previa solicitud.
P11: ¿El S890Q es adecuado para aplicaciones de recipientes a presión?
R: No. S890Q es un acero estructural, no diseñado para aplicaciones de calderas o recipientes a presión. Los aceros para recipientes a presión deben cumplir con normas fotovoltaicas específicas, como EN 10028 o ASME.
P12: ¿Qué condiciones de entrega se requieren para la placa de acero S890Q?
R: El S890Q debe suministrarse en condiciones de templado y revenido (Q) según EN 10025-6.
P13: ¿Se puede cortar o mecanizar una placa de acero S890Q?
R: Sí. El corte con llama, el corte por plasma y el mecanizado son posibles con parámetros controlados para mantener las propiedades del material.
P14: ¿El acero S890Q requiere almacenamiento o manipulación especial?
R:El almacenamiento en seco estándar es suficiente. Se puede agregar protección de superficie para almacenamiento-al aire libre a largo plazo.
| 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 | |||||
| ES/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 | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | ES/T16270 Q890E | ES/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | ES/T16270 Q960D | ES/T16270 Q960E | ES/T16270 Q960F | ||
| ES/T16270 Q500 | |||||






