LePoutre en H-ASTM A992, spécialement conçu pour les applications structurelles, est largement utilisé dans les-immeubles de grande hauteur. Cependant, son utilisation n'est pas sans limites et doit être conforme à des codes et normes de conception stricts.

Poutre en H-ASTM A992
Propriétés mécaniques de la poutre en H ASTM A992-
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Limite d'élasticité minimale (Fy) | 50 ksi (≈345 MPa) |
| Résistance à la traction (Fu) | 65 à 100 ksi (≈448 à 690 MPa) |
| Allongement (L0=8") | Supérieur ou égal à 18% |
| Densité | 7,85 g/cm³ |
| Module élastique (E) | 29 000 ksi (≈200 GPa) |
| Module de cisaillement (G) | ≈11 200 ksi (≈77 GPa) |
| Température d'impact Charpy | -50 degrés F (≈-45 degrés) |
Cela détermine la limite supérieure de sa-capacité portante dans les structures. Dans les bâtiments ou les structures de grande hauteur présentant des exigences de charge particulières, les concepteurs doivent vérifier par des calculs si l'acier A992 répond aux exigences de résistance et de stabilité de tous les composants. Si nécessaire, une nuance d'acier-à résistance plus élevée peut devoir être sélectionnée.
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Composition chimique de la poutre en H ASTM A992-
| Élément | Max / Plage (%) |
|---|---|
| Carbone (C) | 0.26 |
| Manganèse (Mn) | 1.0 – 1.5 |
| Silicium (Si) | 0.40 |
| Soufre (S) | 0.05 |
| Phosphore (P) | 0.04 |
| Cuivre (Cu) | 0.20 |
| Nickel (Ni) | 0.40 |
| Chrome (Cr) | 0.40 |
| Molybdène (Mo) | 0.15 |
Que faut-il noter lors de l'utilisation de poutres en H-ASTM A992 dans des immeubles de grande hauteur- ?
Bien que l'acier à section H-A992 ait une bonne soudabilité, des qualifications spécifiques en matière de procédures de soudage doivent toujours être suivies lors du soudage de plaques épaisses ou de la connexion de nœuds complexes pour éviter la fissuration de la soudure et garantir la performance des joints. Ceci est particulièrement critique lors de la-construction sur site d'immeubles de grande hauteur-.
De plus, la ténacité de l’acier est un facteur important. La norme A992 sur les poutres en H à large bride spécifie les exigences de résistance aux chocs à température ambiante, mais pour les bâtiments situés dans des zones sismiques élevées ou des environnements froids, une assurance supplémentaire de résistance aux chocs à basse température ou d'autres mesures sismiques peuvent être nécessaires.
La protection contre les incendies constitue une autre limitation importante pour l'acier dans les immeubles-de grande hauteur. La résistance de l'acier diminue rapidement à des températures élevées, c'est pourquoi des revêtements ignifuges efficaces ou d'autres mesures de séparation coupe-feu doivent être appliqués pour se conformer aux codes de sécurité incendie des bâtiments.

Poutres en acier de construction A992
Enfin, les poutres en acier de construction A992 ont une résistance à la corrosion limitée. Dans les environnements humides ou corrosifs, une protection appropriée contre la corrosion-telle que l'application de revêtements de protection ou de galvanisation-est nécessaire pour garantir la durabilité structurelle.
Par conséquent, l'utilisation de poutres en H ASTM A992-dans des immeubles de grande hauteur-doit prendre en compte de manière exhaustive les performances des matériaux, la conception structurelle, les processus de construction, les conditions environnementales et les codes applicables pour garantir la sécurité et les performances à long-terme.
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Taille de la poutre en H ASTM A992-
| Désignation du faisceau | Hauteur H (po/mm) | Largeur de bride B (po/mm) | Épaisseur de l'âme t_w (po/mm) | Épaisseur de bride t_f (po/mm) | Poids (lb/pied / kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| W8×10 | 8.11 / 206 | 4.06 / 103 | 0.23 / 6 | 0.31 / 8 | 10 / 14.9 |
| W8×13 | 8.03 / 204 | 4.00 / 102 | 0.31 / 8 | 0.41 / 10 | 13 / 19.3 |
| W10×12 | 10.06 / 256 | 4.06 / 103 | 0.26 / 7 | 0.36 / 9 | 12 / 17.9 |
| W10×15 | 10.04 / 255 | 4.02 / 102 | 0.31 / 8 | 0.41 / 10 | 15 / 22.3 |
| W12×14 | 12.22 / 311 | 6.50 / 165 | 0.26 / 7 | 0.38 / 10 | 14 / 20.9 |
| W12×16 | 12.16 / 309 | 6.49 / 165 | 0.28 / 7 | 0.41 / 10 | 16 / 23.8 |
| W14×22 | 14.02 / 356 | 10.02 / 254 | 0.42 / 11 | 0.62 / 16 | 22 / 32.9 |
| W14×26 | 13.95 / 354 | 9.98 / 253 | 0.48 / 12 | 0.68 / 17 | 26 / 38.9 |
| W16×26 | 15.95 / 405 | 10.02 / 254 | 0.48 / 12 | 0.70 / 18 | 26 / 38.9 |
| W16×31 | 15.90 / 404 | 9.97 / 253 | 0.53 / 13 | 0.77 / 20 | 31 / 46.4 |
| W18×35 | 17.96 / 456 | 11.02 / 280 | 0.48 / 12 | 0.81 / 21 | 35 / 52.4 |
| W18×40 | 17.92 / 455 | 11.00 / 279 | 0.53 / 13 | 0.88 / 22 | 40 / 59.9 |
| W24×55 | 23.87 / 606 | 12.01 / 305 | 0.74 / 19 | 1.00 / 25 | 55 / 82.4 |
| W24×68 | 23.75 / 603 | 12.00 / 305 | 0.84 / 21 | 1.12 / 28 | 68 / 101.9 |
| W30×90 | 30.01 / 762 | 12.01 / 305 | 0.84 / 21 | 1.50 / 38 | 90 / 134.9 |
| W36×150 | 36.01 / 914 | 12.01 / 305 | 1.25 / 32 | 2.25 / 57 | 150 / 224.8 |
| W44×731 | 44.00 / 1118 | 16.00 / 406 | 1.12 / 28 | 3.00 / 76 | 731 / 1092 |
Nos poutres en H-ASTM A992 sont disponibles dans une large gamme de tailles standard pour s'adapter à diverses applications de construction et industrielles. Les hauteurs de poutres courantes varient de 8 pouces à 36 pouces, avec des largeurs de bride et des épaisseurs d'âme optimisées pour l'efficacité structurelle.
Les longueurs standard varient généralement de 6 à 18 mètres, et nous proposons également des services de découpe personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques du projet.

Poutres en H-ASTM A992
Des certificats de test d'usine (MTC) sont fournis avec chaque produit, garantissant la traçabilité et l'assurance qualité. Nous prenons également en charge les petites commandes d'essai, permettant aux clients de vérifier les performances des matériaux avant de passer des commandes groupées.
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Q : À quoi est équivalent l’acier A992 ?
A:L'ASTM A992 est actuellement le type d'acier le plus disponible pour les poutres structurelles à larges ailes-. L'institut technique de l'industrie décrit ainsi la norme : "ASTM A992 (Fy=50 ksi, Fu=65 ksi) est la spécification de matériau préférée pour les formes de brides larges-, ayant remplacéASTM A36 et A572 grade 50.
Q : Quelle est la résistance ultime de l’acier A992 ?
A:Limite d'élasticité à la traction, 345 MPa (50 ksi) ; résistance ultime à la traction,450 MPa (65 ksi); déformation jusqu'à rupture (parfois appelée allongement) dans un échantillon d'essai de 200-mm-de long, 18 % ; déformation jusqu'à rupture dans un échantillon d'essai de 50- mm de long, 21 %. L'ASTM A992 est actuellement le type d'acier le plus disponible pour les poutres structurelles à larges ailes.
Q : Quelles sont les propriétés mécaniques des poutres en acier A992 ?
A:A992 H-Les poutres en H ont une limite d'élasticité minimale de 345 MPa (50 ksi) et une résistance à la traction allant de 450 à 620 MPa (65 à 90 ksi). Cette haute résistance permet d'obtenir des sections transversales-plus petites, réduisant ainsi le poids structurel tout en conservant-la capacité portante et la stabilité.
Q : Quelle est la soudabilité des poutres en H -A992 ?
A:L'acier A992 a un équivalent à faible teneur en carbone, ce qui garantit une excellente soudabilité. Il peut être soudé à l'aide de techniques standards telles que SMAW, GMAW et FCAW, avec un préchauffage minimal ou un traitement thermique après-soudage requis, ce qui le rend idéal pour la construction sur-site.
Q : Qu'est-ce qui rend l'acier A992 adapté aux applications de charges sismiques ou dynamiques ?
A:L'acier présente une excellente ténacité et ductilité, lui permettant d'absorber et de dissiper l'énergie sous des charges dynamiques ou sismiques. Cela réduit le risque de rupture fragile et améliore la sécurité structurelle des immeubles de grande hauteur, des ponts et des installations industrielles.
Q : Les poutres en H-A992 peuvent-elles contribuer à la construction durable ?
A:Oui, l'acier A992 est 100 % recyclable et sa haute résistance permet des sections structurelles plus petites, réduisant ainsi l'utilisation de matériaux. Une fabrication et une construction efficaces, combinées à une longue durée de vie, en font un choix durable pour les projets de construction modernes.



















