La résistance aux chocs du Q235B est étroitement liée à la température, sa résistance diminuant à mesure que la température diminue. Les caractéristiques et fonctionnalités spécifiques sont les suivantes :
1. Relation spécifiée par la norme entre la température et la résistance aux chocs
Selon GB/T 700-2006, le test d'impact pour le Q235B ne doit être effectué qu'à température ambiante (20 degrés), avec une énergie d'impact (KV2) supérieure ou égale à 27J. Cette exigence reflète l'intention de conception d'assurer une ténacité de base à température ambiante et non à basse température.
2. L'effet des changements de température réels sur la résistance aux chocs
À température ambiante et supérieure (supérieure ou égale à 20 degrés) :
Dans cette plage de températures, la résistance aux chocs du Q235B est relativement stable, répondant généralement facilement à l'exigence supérieure ou égale à 27J. Le matériau présente un état plastique, subit une déformation plastique importante avant rupture et présente une énergie d'impact élevée. En dessous de 20 degrés (en dessous de la température ambiante) :
À mesure que la température diminue, la résistance aux chocs du Q235B diminue progressivement :
Lorsque la température est légèrement inférieure à 20 degrés (par exemple 0 à 10 degrés), l'énergie d'impact peut toujours être maintenue à environ 27 J, mais la fluctuation augmente et certains lots d'acier peuvent s'approcher de la limite inférieure.
Lorsque la température baisse davantage (par exemple en dessous de -10 degrés), l'énergie d'impact diminue considérablement, éventuellement en dessous de 27 J. Le matériau devient plus fragile et le mode de fracture passe progressivement de ductile à fragile. À ce stade, le risque de rupture fragile augmente lorsqu’il est soumis à des charges d’impact.
III. Comparaison avec d'autres niveaux de qualité (reflétant les différences d'adaptabilité à la température)
Dans la série Q235, les grades C et D ont des températures d'essai d'impact plus basses (0 degré pour le grade C, -20 degrés pour le grade D) et nécessitent également une énergie d'impact supérieure ou égale à 27J, indiquant une ténacité supérieure à basse température-. Cependant, étant donné que le Q235B n'a pas d'exigences obligatoires en matière de résistance aux chocs à basse-température, sa ténacité à basse-température ne peut pas être garantie. C'est la principale différence entre celui-ci et les nuances C et D en termes de scénarios d'application (le Q235B est plus adapté aux environnements à température ambiante, tandis que les nuances C, D ou d'autres nuances d'acier à basse température {{12}) devraient être préférées pour les environnements à basse température).
En résumé, la résistance aux chocs du Q235B est sensible à la température. Si la ténacité est garantie à température ambiante, elle diminue considérablement à basse température, augmentant ainsi le risque de fragilité. Par conséquent, dans les applications pratiques, il est important d’éviter de le soumettre à des charges d’impact à des températures extrêmement basses (en particulier en dessous de -10 degrés).

