Structure métallique Cie., Ltd de Tianjin Haisheng.
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Acier de poutre en H structurel laminé à chaud
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Acier de poutre en H structurel laminé à chaud

HAISHENG est un fabricant spécialisé d’acier de poutre en H structurel laminé à chaud de haute qualité. Fabriqués par laminage haute température intégré à partir de billettes d'acier, ces éléments de structure sont conformes à la norme GB/T 11263. Généralement fabriqués à partir d'acier Q235B ou Q355B, ils sont classés en trois types : brides larges (HW), brides moyennes (HM) et brides étroites (HN), conçus pour répondre à des rôles structurels spécifiques tels que les colonnes, les cadres et les poutres primaires ou secondaires.

Quelles sont les caractéristiques de l’acier de construction en H laminé à chaud ?

I. Caractéristiques structurelles et mécaniques

1. Mécanique de section efficace : avec une épaisseur de bride uniforme et des surfaces intérieures et extérieures parallèles, le module de section est uniformément réparti. Elles offrent une résistance supérieure à la flexion, au cisaillement et à la torsion par rapport aux poutres en I standard, ce qui se traduit par une efficacité portante élevée.

2. Performance globale stable : formés par laminage à chaud à haute température intégré sans joints soudés, ils présentent de faibles contraintes résiduelles et résistent à la déformation et à la fissuration, garantissant une sécurité structurelle élevée.

3. Rigidité et stabilité élevées : une forte rigidité globale résiste efficacement aux charges verticales, à la pression du vent horizontale et aux forces sismiques, ce qui les rend idéales pour les poutres et les colonnes de longue portée et à forte charge.

II. Caractéristiques économiques et matérielles

1. Légers et économes en matériaux : ils nécessitent moins de matériaux que les sections en acier de construction traditionnelles pour la même capacité portante, réduisant ainsi efficacement le poids mort et les coûts de fondation du bâtiment.

2. Spécifications standardisées : des spécifications complètes pour les séries HW, HM et HN, combinées à un stock important, facilitent la sélection et l'approvisionnement.

III. Caractéristiques de construction et d'utilisation

1. Efficacité d'installation élevée : la géométrie régulière et la précision élevée des joints permettent diverses méthodes de connexion (telles que le boulonnage et le soudage), ce qui réduit les temps de construction sur site.

2. Large adaptabilité : convient pour une utilisation directe dans les poutres, les colonnes, les plates-formes et les supports. Associés à des revêtements anticorrosion ou à une galvanisation à chaud, ils conviennent à une utilisation intérieure et extérieure, ainsi qu'à des environnements standards ou corrosifs.

3. Facilité de traitement : Facilement coupé, percé et soudé avec des raidisseurs et des plaques de connexion pour répondre à diverses exigences de connexion structurelle.

Hot Rolled Structural H Beam SteelHot Rolled Structural H Beam Steel

Utilisations et champ d'application

I. Utilisations principales

1. Colonnes porteuses : utilisant principalement le type à larges brides (HW), elles servent de principaux composants porteurs verticaux, transférant les charges verticales et assurant la stabilité structurelle globale.

2. Poutres et colonnes de charpente : les sections à bride moyenne (HM) conviennent aux systèmes de charpente en acier, supportant à la fois les charges verticales et les forces latérales.

3. Poutres primaires et secondaires : les sections à brides étroites (HN) sont les plus largement utilisées ; ils supportent les charges du plancher et du toit et sont idéaux pour les systèmes de plancher et de toiture à longue portée.

4. Composants de contreventement/support : utilisés pour la fabrication de supports d'équipement, de supports de supports de tuyaux, de plates-formes de maintenance, de bases de pannes de toit, etc.

5. Structures composites : combinées avec du béton pour former des poutres et des colonnes composites acier-béton destinées à être utilisées dans les immeubles à plusieurs étages et de grande hauteur.

II. Champ d'application

1. Bâtiments industriels

Diverses usines, entrepôts, ateliers et systèmes de poutres de grue à structure en acier ; les poutres en H structurelles laminées à chaud sont le matériau de base des structures en acier industrielles.

2. Bâtiments publics et civils

Structures de grand espace et de longue portée telles que les stades, les centres d'exposition, les centres de transport (gares/aéroports), les centres commerciaux, les immeubles de bureaux et les complexes résidentiels à plusieurs étages.

3. Municipalités et infrastructures

Tunnels utilitaires urbains, piliers de pont, passages supérieurs pour piétons, supports de palissades municipales et cadres pour grands panneaux d'affichage extérieurs.

4. Nouvelles énergies et projets de soutien

Structures de montage photovoltaïques (PV), bases d'éoliennes, installations de stockage d'énergie et charpentes en acier pour les nouvelles infrastructures énergétiques.

5. Autres domaines

Grandes bases d'équipement, plates-formes industrielles, supports de pont de navire, systèmes de rayonnages logistiques et d'entrepôt et bâtiments préfabriqués en acier.


Paramètres de performance clés de l'acier de poutre en H structurel laminé à chaud

Normes exécutives : GB/T 11263-2017, GB/T 700, GB/T 1591

I. Matériaux courants et propriétés mécaniques

Qualité du matériau

Limite d'élasticité ReL (MPa)

Résistance à la traction Rm (MPa)

Allongement après rupture (%)

Scénarios d'application

Q235B

≥235

375~500

≥26

Usines ordinaires, cadres légers, supports

Q355B

≥355

470~630

≥21

Structures à longue portée, usines à charges lourdes, charpentes de grande hauteur, poutres de grue

II. Règles de classification et de désignation des sections

1. Classement

· HW (poutre en H à larges ailes) : largeur de bride ≈ hauteur de section ; principalement utilisé pour les colonnes.

· HM (poutre en H à bride moyenne) : largeur de bride moyenne ; principalement utilisé pour les poutres et les colonnes de charpente.

· HN (poutre en H à brides étroites) : profondeur de section élevée et ailes étroites ; principalement utilisé pour les poutres primaires et secondaires (volume d’utilisation le plus élevé).

2. Format de désignation : hauteur H × largeur de bride B × épaisseur d'âme t1 × épaisseur de bride t2. Exemple : HN400×200×8×13.

III. Tolérances dimensionnelles et de forme

1. Écart dimensionnel sectionnel : respecte strictement les limites des normes nationales pour garantir la précision lors de l'épissure et de l'installation.

2. Rectitude (carrossage/balayage) : ≤2 mm par mètre ; écart total ne dépassant pas 0,2% de la longueur totale.

3. Torsion : Aucune déformation de torsion significative sur toute la longueur ; répond aux exigences d'installation de la structure en acier.

4. Longueur fixe : spécifications standard. 6 m/9 m/12 m ; une découpe personnalisée basée sur des dessins est également disponible.

IV. Propriétés de surface et de traitement

1. Condition de livraison : Finition « noire » laminée à chaud (avec calamine).

2. Traitement de surface : convient pour l'élimination ultérieure de la rouille, la peinture, le revêtement résistant au feu et la galvanisation à chaud ; adaptable aux environnements intérieurs et extérieurs.

3. Possibilité de traitement : peut être coupé, percé, soudé et plié ; adapté à la fabrication de diverses connexions structurelles.

V. Paramètres de l'environnement opérationnel

1. Température de fonctionnement standard : [Plage] °C.

2. Conditions de basse température : Doit réussir les tests d’impact à basse température pour une utilisation dans des régions extrêmement froides.

3. Résistance à la corrosion : le matériau de base manque de résistance inhérente à la corrosion ; la protection des surfaces est obligatoire dans les environnements corrosifs.

VI. Caractéristiques structurelles portantes

1. Épaisseur de bride uniforme et surfaces intérieures/extérieures parallèles ; module de section élevé avec une excellente résistance à la flexion, au déplacement latéral et à la torsion.

2. Intégralement laminé à chaud (pas de joints soudés) ; faible contrainte résiduelle ; résistant à la déformation ou à la fissuration sous une charge à long terme.

3. Rigidité latérale supérieure par rapport aux poutres en I standard ; idéal pour les structures de longue portée et les bâtiments soumis à des charges de vent élevées.


Tableau des spécifications

Catégorie

Modèle (Hauteur x Largeur)

H*B

H

B

t1

t2

kg/m

Poutre HW à larges ailes

100*100

100*100

100

100

6

8

17.2

125*125

125*125

125

125

6.5

9

23.8

150*150

150*150

150

150

7

10

31.9

175*175

175*175

175

175

7.5

11

40.42

200*200

200*200

200

200

8

12

50.5

200*204

200

204

12

12

56.7

250*250

250*250

250

250

9

14

72.4

250*255

250

255

14

14

82.2

300*300

294*302

294

302

12

12

85

300*300

300

300

10

15

94.5

300*305

300

305

15

15

106.3

350*350

344*348

344

348

10

16

115

350*350

350

350

12

19

137

400*400

388*402

388

402

15

15

141

394*398

394

398

11

18

147.3

400*400

400

400

13

21

172.3

414*405

414

405

18

28

233

428*407

428

407

20

35

284

400*408

400

408

21

21

197.4

Bride médiane section HM

150*100

148*100

148

100

6

9

21.4

200*150

194*150

194

150

6

9

31.2

250*175

244*175

244

175

7

11

44.1

300*200

294*200

294

200

8

12

57.3

350*250

340*250

340

250

9

14

79.7

400*300

390*300

390

300

10

16

107.3

450*300

440*300

440

300

11

18

124

500*300

482*300

482

300

11

15

115

488*300

488

300

11

18

129.1




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    Parc logistique international des métaux de Tianjin, zone de développement économique de Jinan (zone Est), district de Jinan, Tianjin, Chine

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