S235JR og S235J0 er begge ikke-legerede konstruktionsstål med lignende styrke (min. 235 MPa udbytte), men den vigtigste forskel er deres slagfasthed, angivet med suffikset: 'JR' betyder slagtestning ved stuetemperatur (omkring 20 grader), mens 'J0' betyder testning ved 0,- og lav ydelse ved 8. til koldere miljøer, med strengere P- og S-grænser for J0.
Kemisk sammensætning af S235JR-plade
| C max | Mn max | P max | S max | N max | Cu max | CEV max |
| 0.2 | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 0.012 | 0.55 | 0.38 |
Kemisk sammensætning af S235J0 plade
|
Kemiske grundstoffer |
CMindre end eller lig med16 mm max |
C>16 mm max |
Si |
Mn max |
P |
S |
|
vægtprocent |
0.17 |
0.17 |
-- |
1.40 |
0.045 |
0.045 |
Mekaniske egenskaber af S235JR-plade
| Nominel tykkelse (mm): | til 3 | 3 – 100 | 100 – 150 | 150 – 250 |
| Rm - Trækstyrke (MPa) Flade og lange produkter | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 |
| Nominel tykkelse (mm): | til 16 | 16–40 | 40–63 | 63–80 | 80–100 | 100–150 | 150–200 | 200–250 |
| ReH - Minimum flydespænding (MPa) Flade og lange produkter | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 |
| KV - Slagenergi (J) længdegrad, | -20 grader | 0 grader | +20 grad |
| 27 | 27 | 27 |
| Nominel tykkelse (mm): | til 1 | 1.5 – 2 | 2 – 2.5 | 2.5 – 3 | |
| Et - min. forlængelse Lo=80 mm (%) parallel, | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Nominel tykkelse (mm): | Mar-40 | 40 – 63 | 63 – 100 | 100 – 150 | 150 – 250 |
| Et - min. forlængelse Lo=5,65 √ Så (%) parallel, | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 |
Mekaniske egenskaber af S235J0 plade
|
Tykkelse |
UdbyttestyrkeReH[N/mm2] transv.min. |
TrækstyrkeStyrkeRm[N/mm2]transv. |
Brudforlængelse[%]transv. min. |
Notch Impact Energi1)Ch Vkomplet prøvelængdegrad. min [J] |
|
tMindre end eller lig med16 mm t >16 mm |
235 225 |
|
|
Grad: 0 AV: 27J |
|
t < 3 mm t Større end eller lig med3 mm |
|
360-510 340-470 |
|
|
|
Op til 1,5 mm 1,51-2,00 mm 2,01-2,50 mm 2,51-2,99 mm Større end eller lig med3 mm |
|
|
16 17 18 19 24 |
S235J0 til S235JR stål er to typer konstruktionsstål, der primært anvendes i bygningskonstruktion og anlægsteknik. Begge disse stålkvaliteter er en del af EN 10025-2 standarden, som er en samling af strukturelle stålspecifikationer, der dækker varmtvalsede produkter, der anvendes til strukturelle formål.
Den største forskel mellem S235J0 og S235JR stål er, at S235J0 ikke er beregnet til brug i strukturelle applikationer, mens S235JR er det. Dette skyldes, at S235J0 ikke er let formbar og ikke har gode svejseegenskaber. På den anden side er S235JR velegnet til strukturelle applikationer og er let formbar og svejsbar.
Med hensyn til kemisk sammensætning er S235J0 og S235JR stål begge sammensat af jern, kulstof og andre elementer. Den nøjagtige kemiske sammensætning af hver klasse varierer dog lidt. For eksempel indeholder S235J0 en lidt større mængde kulstof end S235JR. Derudover indeholder S235J0 en højere mængde mangan end S235JR.
Med hensyn til mekaniske egenskaber har S235J0 og S235JR stål tilsvarende flydespændings- og trækstyrkeværdier. S235J0 har dog en lidt lavere forlængelsesværdi end S235JR. Dette skyldes det faktum, at S235J0 ikke er beregnet til brug i strukturelle applikationer og ikke er let at forme.
Samlet set er S235J0 og S235JR stål to typer konstruktionsstål, der primært anvendes i bygningskonstruktion og anlægsteknik. Den største forskel mellem dem er, at S235J0 ikke er beregnet til brug i strukturelle applikationer, mens S235JR er det. Derudover har S235J0 og S235JR stål lidt forskellige kemiske sammensætninger og mekaniske egenskaber.







