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벽 두께 문제 A1085는 해결하기 위해 작성되었습니다.
아래에ASTM A500,-HSS의 생산된 벽 두께는 공칭(주문된) 벽 두께보다 최대 10%까지 허용됩니다., 실제 제조된 벽은 밀 인증서에서 보장되지 않습니다. 설계자는 전체 공칭 벽이 존재한다고 가정할 수 없기 때문에AISC 360에서는 A500 HSS에 0.93의 설계 벽 두께 계수를 적용해야 합니다.모든 구조 계산에서 - 단면 속성, 연결 설계 및 용량 검사는 귀하가 받는 파이프가 실제로 더 얇은지 여부에 관계없이 모두 공칭의 93%에 대해 실행됩니다.
ASTM A1085공칭 벽 두께와 동일하려면 최소 벽 두께가 필요합니다.- 미달-공차 허용치 없음. 이것이 AISC 360이 디자이너에게전체 공칭 벽 두께(설계 계수 1.0)A1085 섹션의 경우. 실제적인 측면에서 동일한 공칭 크기의 A1085 부재는 동급 A500 부재보다 더 많은 계산된 용량을 전달합니다. 이는 설계에서 공장이 실제로 제공하지 않았을 수도 있는 벽 두께를 할인할 필요가 없기 때문입니다.
| 재산 | ASTM A500 | ASTM A1085 |
|---|---|---|
| 최소 벽 두께 대 공칭 | -10% 허용 | 명목상과 동일(미만-공차 없음) |
| AISC 360 설계 벽 두께 계수 | 0.93 | 1.0 |
| 코너 반경 | 엄격하게 통제되지 않음 | 제어되고 거싯/연결 맞춤이 더욱 일관되게 이루어짐 |
| 항복비-대-인장비 한도 | 지정되지 않음 | 제한 있음(A등급: 최대 0.85) |
| 최소 항복 강도, 등급 A | - | 50ksi(345MPa) |
| 샤르피 V-노치 인성 | 필요하지 않음 | 보충 요구 사항으로 사용 가능 |
내진 설계에서 항복비-대-인장비 한도가 중요한 이유
A500은 최소 항복강도와 최소 인장강도를 설정하지만인장 강도에 비해 실제 항복 강도가 얼마나 높은지에 대한 상한선은 없습니다.. 지진-힘-내력에 맞춰 설계된 저항 시스템-설계 원칙 - 보강 프레임 및 좌굴-특히 구속된 보강 연결부 - 엔지니어는 부재가 예상대로 항복하고 변형되도록 요구합니다.~ 전에연결 또는 인접 멤버가 자체 용량에 도달했습니다. 예상외로 높은 항복비-대-인장 비율은 부재의 실제 강도를 예상된 설계보다 최대 강도에 더 가깝게 밀어붙여 해당 순서를 약화시킬 수 있습니다.
ASTM A1085 등급 A는 항복-대-인장 비율을 0.85로 제한합니다., 엔지니어에게 항복과 최대 강도 - 사이의 제한적이고 예측 가능한 여유를 제공합니다. 이것이 바로 A1085가 AISC 341 지진 대비 작업의 내진-상세 보강 프레임 및 모멘트 프레임 프로젝트에서 지정된 재료(허용 가능한 대체재가 아님)인 이유입니다.
실제로 A1085가 명시된 곳
- HSS 버팀대에 저항하는 지진-힘-AISC 341 용량 설계에 따라 멤버 및 연결 크기가 결정됩니다.
- 긴-범위 또는 로드가 많은 HSS 열여기서 0.93-vs-1.0 설계 벽 두께 계수는 동일한 공칭 크기에서 단면 용량에 측정 가능한 차이를 만듭니다.
- 연결 허용 오차가 엄격한 프로젝트, 더욱 일관된 모서리 반경 형상으로 거셋 플레이트와 캡 플레이트 장착이-간소해졌습니다.
- 건축적으로 노출된 구조용 강철(AESS)보다 일관된 벽 및 모서리 치수로 제작 후 표면 불규칙성이 줄어드는 작업
제조공정
- 코일 선택특정 등급에 필요한 화학에
- 냉간 압연-성형플랫 스트립을 대상 튜브 프로파일에 삽입
- 고주파-용접세로 솔기의
- 인라인 용접 이음매 정규화/열처리인성과 연성 목표를 충족하는 데 필요한 만큼
- 크기 조정 및 코너 성형제어되고 일관된 코너 반경
- 전체-길이 벽 두께 검증, 즉석 검사가 아님-, 최소 벽이 공칭을 충족하는지 확인하기 위해
- 곧게 펴고 -길이에 맞게 자르기-
- 기계적 테스트열/로트당 - 인장, 항복 및 항복-대- 인장 비율 계산
- 마킹 및 인증, 실제 벽 두께와 항복/인장 결과를 보여주는 밀 테스트 보고서 포함
실제-세계 사례
내진 보강-골조 프로젝트의 구조 엔지니어는 프로젝트의 AISC 341 용량-설계 계산에 포함된 항복비-대-인장 비율 요구 사항을 고려하지 않고 표준 섹션 테이블을 기반으로 A500 등급 C HSS 보강을 지정했습니다. 작업 도면 검토 중에 A500의 무제한 비율에 대해 연결 설계를 확인할 수 없었으며 사양은 -제작 중간에 A1085 등급 A로 수정되어 연성 요구 사항을 충족해야 했습니다. 실제로 내진 설계는 - 자재 재주문과 짧은 일정 지연을 초래했습니다. 동일한 프로젝트의 다음 단계에서는 처음부터 A1085를 지정하여 문제를 완전히 피했습니다.
FAQ
Q: ASTM A1085는 ASTM A500보다 더 강력합니까?
A: 원료 강도가 반드시 그런 것은 아닙니다. - A1085 등급 A의 최소 수율(50ksi)은 A500 등급 B(46ksi)에 가깝습니다. 진짜 차이점은디자인 효율성: A1085는 전체 공칭 벽 두께를 보장하므로 AISC 360을 사용하면 엔지니어는 A500에 필요한 93% 대신 공칭 벽의 100%를 기준으로 설계할 수 있으며, 이는 일반적으로 동일한 공칭 크기에서 사용 가능한 섹션 용량이 더 높아집니다.
Q: 설계를 다시 확인하지 않고 기존 프로젝트에서 A500을 A1085로 대체할 수 있나요?{2}}?
답: 자동으로 되는 것은 아닙니다. A1085는 일반적으로 A500의 특성을 충족하거나 초과하지만 구조 계산의 단면 용량은 A500의 0.93 설계 계수를 사용하여 실행되었을 가능성이 높습니다. A1085를 대체하는 것은 적절성에 대한 재분석이 필요하지 않지만(그 방향에서는 보수적입니다), A1085가 지정된 A500을 역방향으로 대체하는 것은 -특히 지진 프로젝트에서 재점검이 필요합니다.-
Q: A1085는 A500보다 가격이 더 높나요?
답변: 일반적으로 그렇습니다. 생산 공차가 엄격해지고 공정 중 벽 두께가 추가로 확인되기 때문입니다.- 많은 엔지니어들은 사용 가능한 섹션 용량이 높을수록 단위 비용 차이의 일부 또는 전부가 상쇄된다는 사실을 알고 있습니다. 특히 지진이 발생하거나 하중이 심한 부재의 경우 -특정 프로젝트에 대한 병렬 비교를 위해 두 가지 모두를-비교-하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
Q: A1085에는 Charpy V-노치 인성 테스트가 필요합니까?
답변: 기본 요구사항은 아니지만 보충 요구사항(표준의 보충 요구사항 S5)으로 제공되며 일반적으로 한랭 지역 또는 지진 프로젝트에 지정됩니다. 프로젝트에 필요한 경우 주문 시 확인해주세요.




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