Construit en 1885, le Home Insurance Building fut le premier gratte-ciel au monde. Le bâtiment de l'assurance habitation a été construit selon les principes modernes de charpente en acier et démontre le potentiel des structures en acier dans les immeubles de grande hauteur.

Q355GJSteel pour-immeubles de grande hauteur
L'acier Q355GJ est principalement utilisé dans les-immeubles de grande hauteur, les immeubles de très grande hauteur--, les stades de grande-portée, les aéroports et d'autres projets de construction-à grande échelle. Ce type d'acier à haute -performance pour les bâtiments est généralement produit par des usines de tôles moyennes-lourdes, qui sont principalement classées en tôles très-très épaisses, tôles épaisses et tôles moyennes-lourdes.
Spécifications de qualité :
Q : Rendementd Désignation de la résistance
355 : Limite d'élasticité standard de 355 MPa
GJ : plaques d'acier-hautes performances pour les structures de bâtiments
Grades de qualité : B, C, D, E (grades D and E offrent des performances supérieures en matière d'impact à basse température)
Construction élevée-couramment utiliséeingsacier-notes
Q355GJ B/C/D/E
Q390GJ B/C/D/E
Q420GJ B/C/D/E
Q460GJ B/C/D/E
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Pourquoi le Q355GJ doit-il être utilisé dans les-immeubles de grande hauteur ?
Les bâtiments de grande hauteur-imposent des exigences bien plus élevées à l'acier que les bâtiments ordinaires : d'énormes charges verticales, des forces latérales répétées causées par des vents violents et des tremblements de terre, et des exigences strictes en matière de qualité de soudure en raison de joints complexes. Q355GJ répond à ces problèmes fondamentaux à travers quatre indicateurs techniques quantifiables.
1. Contrôle du rapport d'élasticité-à-résistance à la traction pour la sécurité sismique. Q355GJ implémente deux limites supérieure et inférieure de limite d'élasticité et limite strictement le rapport d'élasticité-à-résistance à la traction à inférieur ou égal à 0,83. Cela signifie que l'acier doit subir une déformation plastique suffisante avant de se briser, garantissant ainsi un plateau d'élasticité contrôlable dans la structure lors d'un tremblement de terre. Cela sert de base matérielle pour concrétiser la philosophie de conception sismique « colonnes solides, poutres faibles ».
2. Aucune dégradation des performances dans les plaques épaisses. Le Q355GJ maintient une limite d'élasticité de 335 à 455 MPa même à des épaisseurs supérieures à 100 à 150 mm, avec une diminution maximale de seulement 5,6 %. Cela permet aux colonnes géantes de très grande hauteur-de-d'adopter des sections transversales à parois épaisses-plus compactes-, réduisant directement la surface au sol occupée par le noyau.
3. Risque extrêmement faible de fissures de soudure. La teneur en soufre du Q355GJ est contrôlée en dessous de 0,010 % (contre 0,020 % pour l'acier ordinaire), et la teneur en phosphore est contrôlée en dessous de 0,020 %. La teneur en impuretés ultra-faible élimine pratiquement le risque de déchirure laminaire lors du soudage à pénétration totale-de plaques épaisses, tandis que l'équivalent en carbone plus faible permet de réduire les procédures de préchauffage sur-site, accélérant ainsi la progression de la construction.
4. Résistance garantie à basse température-. Le grade D Q355GJ n'absorbe pas moins de 47 J d'énergie lors d'un test d'impact à -20 degrés. Cette exigence obligatoire garantit que l'acier ne subira pas de fracture fragile dans des conditions climatiques froides{{8}ou sous des charges dynamiques sismiques, offrant ainsi une fiabilité par tous les temps pour les structures de très grande hauteur.
Caractéristiques de l'acier de haute-construction
Il présente de bonnes performances anti-vibratoires et anti-sismiques. Le faible rapport de résistance à la flexion permet à l'acier de construction à haute résistance d'augmenter la capacité sismique des bâtiments.
Bonne soudabilité :
Pas de préchauffage avant le soudage et aucun traitement thermique après le soudage, ce qui contribue à réduire l'intensité du travail.
Une plasticité et une ténacité élevées sont nécessaires pour que la plaque d'acier ait de bonnes propriétés mécaniques.
Plage plus petite de fluctuations de la limite d'élasticité.
Application du Q355GJ dans les immeubles de grande hauteur-
Colonnes principales
Des plaques épaisses Q355GJ (60–150 mm) sont soudées dans des colonnes en forme de caisson-ou en forme de H-, formant le cadre résistant aux charges verticales-et aux forces latérales-du bâtiment. La plage de résistance contrôlée garantit une rigidité constante des colonnes sur tous les étages.
Fermes en porte-à-faux et fermes en anneau
Les fermes renforcées installées dans les planchers d'équipement et les planchers de refuge nécessitent un acier à haute -résistance et à la fatigue-résistant. L'excellente soudabilité du Q355GJ permet la fabrication de joints complexes à l'aide de soudures à pénétration totale.
Structures de transition
Dans les-immeubles de grande hauteur dotés de podiums encastrés, les fermes de transition ou les poutres profondes transfèrent les charges des colonnes supérieures vers les supports inférieurs. La limite d'élasticité et la ductilité élevées du Q355GJ en font un choix idéal pour ces éléments à contraintes élevées-.
Énergie sismique-Zones de dissipation
Un allongement supérieur ou égal à 22 % et un faible rapport d'élasticité-à-résistance à la traction garantissent que le Q355GJ peut former des charnières en plastique stables dans les zones de fusibles sismiques désignées, protégeant ainsi la structure principale lors de tremblements de terre majeurs.
Conclusion
La plaque d'acier Q355GJ offre l'équilibre optimal entre résistance, performances sismiques, soudabilité et rentabilité-pour les bâtiments de grande hauteur-. Sa capacité à maintenir une limite d'élasticité de 355 MPa dans des tôles épaisses, combinée à un faible rapport résistance-à-élasticité et à d'excellentes propriétés de direction Z-, en fait le choix de confiance des ingénieurs pour les projets de construction verticaux exigeants.
Vous pouvez également contacterSYNERGIEingénieurs commerciaux pour les solutions structurelles en acier-pour les immeubles de grande hauteur.
Composition chimique
|
Grade |
Niveau de qualité |
C (maximum) |
Si |
Mn |
P (maximum) |
S (maximum) |
Virginiea |
NBAa |
Tiaa |
Hélasa(minutes) |
Cr (maximum) |
Cu (maximum) |
Ni (maximum) |
Mo (maximum) |
|
Q355GJ |
B, C |
0.2 |
0.55 |
Inférieur ou égal à 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 |
Inférieur ou égal à 1,60 |
0.02 |
0.01 |
0.15 |
0.07 |
0.035 |
0.015 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
Propriétés mécaniques
|
Grade |
Niveau de qualité |
Limite d'élasticité (ReH) MPa |
Résistance à la traction (Rm) MPa |
Rapport de rendement (ReH/Rm) |
Allongement (A) % |
||||||
|
Épaisseur nominale de la tôle d'acier (mm) |
|||||||||||
|
6-16 |
>16-100 |
>100-150 |
>150-200 |
Inférieur ou égal à 100 |
>100-150 |
>150-200 |
6-150 |
>150-200 |
|||
|
Q355GJ |
B,C,D,E |
Supérieur ou égal à 355 |
355-475 |
335-455 |
325-445 |
490-610 |
470-600 |
470-600 |
Inférieur ou égal à 0,83 |
Inférieur ou égal à 0,83 |
Supérieur ou égal à 22 |