Introducció de AS 1163

 

Introducció general

AS/NZS 1163, anomenat oficialmentSeccions buides d'acer estructural-formades en fred, és una norma nacional conjunta formulada per Austràlia i Nova Zelanda. Aquesta norma especifica els requisits tècnics per a les seccions buides d'acer estructural d'acer-formades en fred (ERW), incloses les seccions transversals circulars, quadrades i rectangulars-. S'aplica a les seccions buides d'acer al carboni utilitzades en enginyeria estructural sense tractament tèrmic post-format, que cobreix tot el procés, des de la composició del material, les propietats mecàniques, la precisió dimensional fins als estàndards de producció i proves. És un dels estàndards bàsics per a la producció i aplicació de seccions buides d'acer estructural a la regió d'Austràlia-Nova Zelanda.

Característiques clau

Procés de fabricació{0}}format en fred

La canonada d'acer es forma a temperatura ambient sense tractament tèrmic a -alta temperatura, que no només redueix el consum i el cost d'energia de producció, sinó que també garanteix una gran precisió dimensional del producte.

Classificació de graus basat en el límit elàstic

Els graus d'acer es defineixen pel límit elàstic mínim (MPa), que es pot seleccionar de manera flexible segons els requisits de càrrega-del projecte, equilibrant el rendiment i el cost.

Control estricte de la composició química

La norma limita el contingut de carboni, manganès, silici, fòsfor, sofre i altres elements. El fòsfor i el sofre, com a impureses nocives, es controlen estrictament per evitar la fragilitat i l'esquerda del material, mentre que el manganès i altres elements d'aliatge s'ajusten per optimitzar la soldabilitat i les propietats mecàniques de l'acer.

Requisits d'alta precisió dimensional

El rang de tolerància de les dimensions exteriors i el gruix de la paret està clarament definit, la qual cosa és crucial per al muntatge i la connexió d'estructures d'acer en enginyeria, assegurant l'estabilitat general de l'estructura.

Excel·lent soldabilitat

El material és compatible amb els processos de soldadura habituals, com ara MIG (Metal Inert Gas) i TIG (Tungstè Inert Gas), que és convenient per al processament-in situ i la connexió d'estructures d'acer.

Requisit de resistència a l'impacte

L'estàndard especifica l'energia d'impacte mínima a 0 graus, la qual cosa garanteix que el material pugui mantenir una bona tenacitat en entorns de baixa-temperatura i evitar fallades fràgils.

Nuclipunts de l'estàndard

El contingut bàsic de l'AS 1163 se centra en la garantia de qualitat i rendiment de les seccions buides d'acer estructural, incloent tres parts clau:

 

Especificacions de propietats mecàniques

Aclarir el límit elàstic mínim, el rang de resistència a la tracció, l'allargament mínim i l'energia d'impacte a baixa temperatura de cada grau d'acer, que són els indicadors clau per mesurar la capacitat de càrrega-del material.

01

Límits de composició química

Establir els límits superior i inferior de cada element químic de l'acer, assegurant l'estabilitat del rendiment del material i evitant defectes com la mala soldabilitat i la fragilitat provocats per un contingut excessiu o insuficient d'elements.

02

Normes dimensionals i de tolerància

Regula la desviació permesa del diàmetre exterior, la longitud lateral, el gruix de la paret i la forma de la-secció transversal de les canonades d'acer, que és la base per a l'estandardització de la producció de productes i l'aplicació d'enginyeria.

03

Requisits de prova

Especifiqueu els mètodes i estàndards de prova de propietats mecàniques (assaig de tracció d'acord amb AS 1391), resistència a l'impacte a baixa -temperatura (AS 1544.2) i prova d'aplanament en fred, per assegurar-vos que el producte compleix els requisits estàndard mitjançant proves rigoroses.

04

Importància de l'estàndard

 

 Estandardització de la producció industrial: Unifica les especificacions tècniques de producció de seccions buides d'acer estructural a Austràlia i Nova Zelanda, eliminant les diferències de qualitat del producte causades per diferents processos i estàndards de producció i promovent el desenvolupament estandarditzat de la indústria siderúrgica.

 

 Garantia de seguretat estructural d'enginyeria: Com a material bàsic per a la construcció i la infraestructura, el rendiment de les seccions buides d'acer afecta directament l'estabilitat i la seguretat de l'estructura. L'estàndard garanteix que el material compleixi els requisits-de càrrega i seguretat, reduint el risc d'accidents d'enginyeria.

 

 Optimització de costos i millora de l'eficiència: el procés de-format en fred i la selecció-basada en graus fan que el material sigui més rendible, evitant el malbaratament d'utilitzar acer d'alta-resistencia en projectes de-càrregues baixes i millorant l'eficiència de construcció del projecte.

 

 Compatibilitat amb els codis d'enginyeria regionals: L'estàndard és coherent amb els codis de construcció i les especificacions de disseny d'Austràlia i Nova Zelanda, facilitant la selecció i aplicació de materials en projectes d'enginyeria i millorant l'eficiència d'aprovació dels projectes.

 

Aplicacions de canonades d'acer estàndard AS 1163

 

Les canonades d'acer estàndard AS 1163 s'utilitzen àmpliament en enginyeria estructural a causa de la seva alta relació de resistència-a-pes, bona soldabilitat i propietats mecàniques estables. Els principals camps d'aplicació i usos específics són els següents:

 

1. Construcció d'edificis

  • Estructures de càrrega-: s'utilitza com a columnes, bigues, encavallades i marcs de càrrega-d'edificis comercials, edificis residencials i plantes industrials. L'alta resistència de l'acer pot reduir la mida de la secció de l'estructura, estalviar espai de l'edifici i reduir el pes propi de l'edifici.
  • Estructures auxiliars: S'aplica als marcs de suport dels murs cortina d'edificis, els suports dels sistemes d'aire condicionat i ventilació, i les baranes d'escales i balcons.

2. Enginyeria d'Infraestructures

  • Enginyeria de ponts: S'utilitza com a pilars de ponts, suports de bigues, baranes i components estructurals de passos elevats per a vianants. L'alta capacitat de càrrega-i la resistència a l'impacte de l'acer compleixen els requisits de seguretat de les estructures de pont.
  • Enginyeria de carreteres i trànsit: S'aplica a les baranes d'autopistes, pals de senyalització de trànsit, pals d'enllumenat públic i estructures de suport de les estacions de peatge, assegurant l'estabilitat i la durabilitat de les instal·lacions de trànsit.

3. Enginyeria Municipal

  • Equipaments municipals: S'utilitza per a suports de canonades de drenatge, suports de tanca i estructures de marc d'equipaments públics municipals com marquesines d'autobusos i lavabos públics.
  • Enginyeria del paisatge: Aplicat als marcs de suport d'il·luminació paisatgística i instal·lacions artístiques, amb bona plasticitat per satisfer les necessitats de processament d'estructures de forma especial-.

4. Aplicacions industrials i agrícoles

  • Equipament industrial: S'utilitza com a xassís i estructures de suport de maquinària de mineria, sistemes de transport i equips de producció industrial, adaptant-se al dur entorn de treball dels llocs industrials.
  • Enginyeria agrícola: Aplicat als marcs d'hivernacles, suports de maquinària agrícola i canonades de sistemes de reg, amb característiques de resistència a la corrosió i fàcil processament adequats per a la producció agrícola.

5. Indústria del transport

Components de vehicles i vaixells: s'utilitza com a estructures de bastidor de remolcs, camions i vehicles ferroviaris, i com a components de suport de les estructures de vaixells, que compleixen els requisits de càrrega-de resistència a les vibracions dels equips de transport.

 

Mètodes d'aplicació

Processament-al lloc

Les canonades d'acer es poden tallar, perforar, doblegar i soldar segons les dimensions de disseny del projecte per satisfer els requisits estructurals especials.

Muntatge estructural

Com a component de càrrega principal-o estructura de suport secundària, es connecta amb altres components d'acer mitjançant cargols, soldadura i altres mètodes per formar un sistema complet d'estructura d'acer.

Aplicació d'estructura composta

Combinat amb materials de formigó per formar una estructura composta de formigó-acer, donant joc a l'alta resistència de l'acer i la capacitat de compressió del formigó, millorant el rendiment general de l'estructura.

 

Qualitats d'acer, composició química i propietats mecàniques de AS 1163

 

1. Qualitats d'acer i les seves diferències

AS 1163 defineix sis graus principals d'acer: C250, C250L0, C350, C350L0, C450, C450L0. El valor numèric de la qualificació representa ellímit elàstic mínim (MPa)del material; el sufix "L0" indica un baix contingut de carboni, que està dissenyat per millorar la soldabilitat de l'acer. Les diferències entre cada grau es reflecteixen principalment en la resistència, la soldabilitat i els escenaris d'aplicació:

 

Grau d'acer Resistència de rendiment mínima (MPa) Resistència a la tracció mínima (MPa) Característiques bàsiques Escenaris d'aplicació
C250 / C250L0 250 320 Baixa resistència, excel·lent soldabilitat, baix cost Estructures de baixa-càrrega com ara coberts, garatges,
simples baranes
C350 / C350L0 350 430 Resistència i soldabilitat equilibrades, ampli rang d'aplicació Estructures generals de l'edifici, suports de ponts,
suports generals d'equips industrials
C450 / C450L0 450 500 Alta resistència, pes lleuger, bona capacitat de càrrega- Estructures de gran-càrrega, com ara edificis-de grans dimensions,
suports de maquinària pesada, bigues de pont

 

2. Composició química

 

Taula 2 - Composició química
Grau (Nota 1) Composició química (fosa o anàlisi del producte acabat) (Nota 2)
C Si Mn P S Cr Mo Al (Nota 3) Ti Elements de microaliatge Equivalent de carboni (Nota 4)
C250,
C250L0
0.12 0.05 0.50 0.03 0.03 0.15 0.10 0.10 0.04 0,03 (Nota 5) 0.25
C350,
C350L0
0.20 0.45 1.60 0.03 0.03 0.30 0.10 0.10 0.04 0,15 (Nota 6) 0.43
C450,
C250L0
0.20 0.45 1.70 0.03 0.03 0.50 0.35 0.10 0.04 0,15 (Nota 6) 0.43

Nota:
1. Aquests graus permeten l'ús de la tecnologia de fabricació de modificació de sulfurs.
2. El contingut dels elements següents pot assolir els límits especificats:(a) Coure 0,25%.(b) Níquel 0,25%.
3. El límit especificat és l'alumini soluble o l'alumini total.
4. L'equivalent de carboni (CE) es calcula segons la fórmula següent:
5. Això només s'aplica al niobi i el vanadi, però el contingut de niobi no es permet superar el 0,010%.
6. Això només s'aplica al niobi, vanadi i titani. Tanmateix, no es permet que el contingut de vanadi sigui superior al 0,10%.
7. Per a seccions buides circulars (CHS), el límit de silici hauria de ser 0,45.

page-316-56

 

3. Comparació de propietats mecàniques

 

 

Grau Resistència de rendiment mínima (MPa) Resistència a la tracció mínima (MPa) La relació d'allargament mínima respecte a la longitud estàndard és de 5,65√S
Secció transversal buida circular-d0/t Perfils buits rectangulars b/t, d/t
<15 >15 Menor o igual a 30 >30 <15 >15 Menor o igual a 30 >30
C250, C250L0 250 320 18 20 22 14 16 18
C350, C350L0 350 430 16 18 20 12 14 16
C450, C450L0 450 500 12 14 16 10 12 14
Nota: Aquestes restriccions s'apliquen a les superfícies sotmeses a assaigs de tracció. És a dir, per a RHS, l'ús de la relació b/t o d/t depèn de quin costat es talla la mostra. Per a SHS, només hi ha una proporció (perquè b=d).

 

Toleràncies dimensionals de la norma AS 1163

 

La tolerància dimensional de AS 1163 està formulada per garantir la precisió del muntatge i l'estabilitat estructural de les canonades d'acer, i els requisits de tolerància es divideixen segons la forma de la secció transversal -(circular, quadrada, rectangular):

 

1. Seccions buides circulars (CHS)

 Tolerància del diàmetre exterior: ±1% del diàmetre exterior nominal, amb una tolerància mínima de ±0,5 mm i una tolerància màxima de ±10 mm. Per a canonades d'acer de -diàmetre petit (menys o igual a 50 mm), la tolerància es controla estrictament a ±0,5 mm per garantir la precisió dimensional.

 

 Tolerància al gruix de la paret: Per a canonades d'acer amb un diàmetre exterior inferior o igual a 406,4 mm, la tolerància és ±10% del gruix nominal de la paret; per a canonades d'acer amb diàmetre exterior > 406,4 mm, la tolerància és la més estricta entre ±0,3 mm i ±10% del gruix nominal de la paret. El gruix mitjà de la paret de la canonada d'acer ha de complir el valor nominal per garantir la capacitat de càrrega-.

2. Seccions buides quadrades/rectangulars (SHS/RHS)

 Tolerància a la longitud lateral: Per a canonades d'acer quadrats/rectangulars amb una longitud lateral inferior o igual a 400 mm, la tolerància és ±1% de la longitud lateral nominal; per a canonades d'acer amb una longitud lateral > 400 mm, la tolerància és de ±4 mm.

 

 Tolerància al gruix de la paret: d'acord amb la tolerància del gruix de la paret de les seccions buides circulars, ±10% del gruix nominal de la paret (diàmetre exterior inferior o igual a 406,4 mm) o el més estricte de ±0,3 mm i ±10% (diàmetre exterior > 406,4 mm).

 

 Tolerància a les cantonades: La cantonada de les canonades d'acer quadrat ha d'estar a prop dels 90 graus, amb una desviació de no més de ± 1 grau; la relació d'aspecte de les canonades d'acer rectangulars ha de complir els requisits de disseny nominals i la desviació de la longitud lateral de la mateixa secció no ha de superar el rang especificat.

3. -Tolerància de forma transversal

No hi haurà cap distorsió, deformació o deformació evidents de la-secció transversal de la canonada d'acer. Per a canonades d'acer quadrats i rectangulars, la planitud de la paret lateral no ha de superar el valor especificat per garantir el muntatge suau de l'estructura.

 

Intervals de mides i mides habituals de canonades d'acer estàndard AS 1163

 

Intervals de mida de producció

Els fabricants de canonades d'acer produeixen productes d'acord amb l'interval de mides estàndard especificat a AS 1163, i els intervals de mides habituals de diferents -formes de secció transversal són els següents:

Seccions buides circulars (CHS)

Diàmetre exterior 13,5 mm610 mm, gruix de paret 1,6 mm16 mm.

Seccions buides quadrades (SHS)

Longitud lateral 20 mm400 mm, gruix de paret 2,3 mm12,7 mm.

Seccions buides rectangulars (RHS)

Longitud lateral 50×25 mm400×300 mm, gruix de paret 1,6 mm16 mm.

Mides habituals de canonades d'acer (també admet la personalització)

 

Tipus-de secció transversal

Model d'especificacions

Dimensió exterior (mm)

Gruix de paret (mm)

CHS

CHS 48,3×2,3

48.3

2.3

CHS

CHS 60,3×3,2

60.3

3.2

CHS

CHS 88,9×3,2

88.9

3.2

CHS

CHS 114,3×4,0

114.3

4.0

CHS

CHS 165,1×5,0

165.1

5.0

SHS

SHS 50×50×2,3

50×50

2.3

SHS

SHS 75×75×3,2

75×75

3.2

SHS

SHS 100×100×4.0

100×100

4.0

SHS

SHS 150×150×6,3

150×150

6.3

SHS

SHS 200×200×6,3

200×200

6.3

RHS

RHS 50×25×2,3

50×25

2.3

RHS

RHS 100×50×3.2

100×50

3.2

RHS

RHS 150×75×4.0

150×75

4.0

RHS

RHS 200×100×5.0

200×100

5.0

RHS

RHS 300×150×6,3

300×150

6.3

 

LEFIN STEEL - El vostre soci de confiança per a tubs i canonades d'acer d'alta-qualitat