Construido en 1885, el Home Insurance Building fue el primer rascacielos del mundo. El Home Insurance Building se construyó según los principios modernos de estructuras de acero y demuestra el potencial de las estructuras de acero en edificios de gran-altura.

Q355GJSacero para edificios-de gran altura
El acero Q355GJ se utiliza principalmente en edificios de gran-alza, ultra-edificios de gran altura-, estadios de gran-envergadura, aeropuertos y otros proyectos de construcción de gran-escala. Este tipo de acero de alto-rendimiento para edificios generalmente se produce en fábricas de placas medianas-pesadas, que se clasifican principalmente en placas extra-gruesas, gruesas y medianas-placas pesadas.
Especificaciones de grado:
P: rendimientod Designación de resistencia
355: límite elástico estándar de 355 MPa
GJ: Placas de acero de alto-rendimiento para estructuras de construcción
Grados de calidad: B, C, D, E (grados D and E ofrecen un rendimiento superior ante el impacto de bajas-temperaturas)
Construcción alta-de uso comúningsacero-calificaciones
Q355GJ B/C/D/E
Q390GJ B/C/D/E
Q420GJ B/C/D/E
Q460GJ B/C/D/E
Para otros grados de acero superiores, puedepóngase en contacto con nuestros ingenieros.
¿Por qué se debe utilizar Q355GJ en edificios-de gran altura?
Los edificios de gran altura imponen exigencias mucho mayores al acero que los edificios ordinarios: enormes cargas verticales, fuerzas laterales repetidas causadas por fuertes vientos y terremotos, y requisitos estrictos para la calidad de la soldadura debido a uniones complejas. Q355GJ aborda estos temas centrales a través de cuatro indicadores técnicos cuantificables.
1. Control de la relación entre fluencia-y-resistencia a la tracción para seguridad sísmica. Q355GJ implementa límites superiores e inferiores duales en el límite elástico y restringe estrictamente la relación de límite elástico-a-resistencia a la tracción a menos o igual a 0,83. Esto significa que el acero debe sufrir una deformación plástica suficiente antes de romperse, asegurando una meseta de fluencia controlable en la estructura durante un terremoto. Esto sirve como base material para hacer realidad la filosofía de diseño sísmico de "columnas fuertes, vigas débiles".
2. No hay degradación del rendimiento en placas gruesas. Q355GJ mantiene un límite elástico de 335 a 455 MPa incluso en espesores superiores a 100 a 150 mm, con una disminución máxima de solo el 5,6%. Esto permite que las columnas gigantes-de gran altura- adopten secciones transversales-de paredes gruesas-más compactas, lo que reduce directamente el área de piso ocupada por el núcleo.
3. Riesgo extremadamente bajo de grietas en la soldadura. El contenido de azufre del Q355GJ se controla por debajo del 0,010 % (en comparación con el 0,020 % del acero ordinario) y el contenido de fósforo se controla por debajo del 0,020 %. El contenido de impurezas ultra-bajo prácticamente elimina el riesgo de desgarro laminar durante la soldadura de penetración total-de placas gruesas, mientras que el equivalente de carbono más bajo permite procedimientos de precalentamiento reducidos en-el sitio, lo que acelera el progreso de la construcción.
4. Dureza garantizada a bajas-temperaturas. El Q355GJ de grado D absorbe no menos de 47 J de energía en una prueba de impacto de -20 grados. Este requisito obligatorio garantiza que el acero no sufra fracturas frágiles en condiciones climáticas frías-o cargas dinámicas sísmicas, lo que proporciona confiabilidad en todas las condiciones climáticas para estructuras de gran altura.
Características del acero de alta-construcción
Tiene un buen rendimiento anti-vibración y anti-sísmico. La baja relación de resistencia a la flexión permite que el acero estructural de alta-resistencia aumente la capacidad sísmica de los edificios.
Buena soldabilidad:
Sin precalentamiento antes de soldar ni tratamiento térmico después de soldar, lo que favorece la reducción de la intensidad del trabajo.
Se necesitan alta plasticidad y tenacidad para que la placa de acero tenga buenas propiedades mecánicas.
Rango más pequeño de fluctuaciones del límite elástico.
Aplicación de Q355GJ en edificios-de gran altura
Columnas centrales
Las placas gruesas Q355GJ (60–150 mm) se sueldan en columnas en forma de caja-o de H-, formando la estructura de carga vertical-y de fuerza lateral-del edificio. El rango de resistencia controlado garantiza una rigidez constante de las columnas en todos los pisos.
Cerchas voladizas y cerchas de anillo
Las armaduras reforzadas instaladas en pisos de equipos y pisos de refugio requieren acero de alta-resistencia y resistencia-a la fatiga. La excelente soldabilidad del Q355GJ permite la fabricación de uniones complejas utilizando soldaduras de penetración total.
Estructuras de transición
En-edificios de gran altura con podios empotrados, vigas de transición o vigas profundas transfieren cargas desde las columnas superiores a los soportes inferiores. El alto límite elástico y la ductilidad del Q355GJ lo convierten en una opción ideal para estos miembros de alto-esfuerzo.
Energía sísmica-Zonas de disipación
Un alargamiento mayor o igual al 22 % y una baja relación de elasticidad-a-tensión garantizan que Q355GJ pueda formar bisagras plásticas estables en zonas designadas de fusibles sísmicos, protegiendo la estructura principal durante terremotos importantes.
Conclusión
La placa de acero Q355GJ ofrece el equilibrio óptimo entre resistencia, rendimiento sísmico, soldabilidad y rentabilidad-para edificios-de gran altura. Su capacidad para mantener un límite elástico de 355 MPa en placas gruesas, combinada con una baja relación entre resistencia-y-y excelentes propiedades en la dirección Z-, lo convierte en la elección confiable de los ingenieros para exigentes proyectos de construcción vertical.
También puedes contactarSINERGIAingenieros de ventas para soluciones estructurales de acero para edificios-de gran altura.
composición química
|
Calificación |
Nivel de calidad |
C (máx.) |
Si |
Minnesota |
P (máx.) |
S (máx.) |
Virginiaa |
NBAa |
tiaa |
alaa(minutos) |
Cr (máx.) |
Cu (máx.) |
Ni (máx.) |
Mes (máx.) |
|
Q355GJ |
B, C |
0.2 |
0.55 |
Menor o igual a 1,60 |
0.025 |
0.015 |
0.15 |
0.07 |
0.035 |
0.015 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
|
D, E |
0.18 |
0.55 |
Menor o igual a 1,60 |
0.02 |
0.01 |
0.15 |
0.07 |
0.035 |
0.015 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
Propiedades mecánicas
|
Calificación |
Nivel de calidad |
Límite elástico (ReH) MPa |
Resistencia a la tracción (Rm) MPa |
Relación de rendimiento (ReH/Rm) |
Elongación (A) % |
||||||
|
Espesor nominal de la placa de acero (mm) |
|||||||||||
|
6-16 |
>16-100 |
>100-150 |
>150-200 |
Menor o igual a 100 |
>100-150 |
>150-200 |
6-150 |
>150-200 |
|||
|
Q355GJ |
B,C,D,E |
Mayor o igual a 355 |
355-475 |
335-455 |
325-445 |
490-610 |
470-600 |
470-600 |
Menor o igual a 0,83 |
Menor o igual a 0,83 |
Mayor o igual a 22 |