GL-F420鋼板
製品の説明 降伏強さの影響 耐力の側面 降伏強さは、鋼が明らかな塑性変形を起こし始める応力です。建築構造物では、構造物が耐えられる最大荷重が直接決まります。たとえば、列を設計する場合...
説明
製品説明
降伏強度の影響
支持力の側面
降伏強度は、鋼が明らかな塑性変形を起こし始める応力です。建築構造物では、構造物が耐えられる最大荷重が直接決まります。たとえば、高層ビルの柱を設計する場合、Q345鋼(降伏強さ345MPa以上)などの高降伏強度鋼を選択すると、柱はより大きな垂直圧力に耐えることができ、クロス・柱の断面サイズを小さくすることができる。これはスペース利用にとって非常に重要です。特に屋内スペースに対する高い要件が求められる商業ビルやその他の建物では、使用可能な面積を増やすことができます。
構造安定性の側面
建築構造物に設計荷重を超える外力が加わった場合、鋼材の降伏強度により一定の安全マージンを確保することができます。例えば、突発的な過荷重(地震時の上部構造の質量増加、風災害時の建物が負担する横力の増加など)の場合、降伏点の高い鋼材であれば、強度が高くても、構造物は降伏段階でも一定の耐力を維持できるため、構造物の崩壊時間を遅らせ、人員の避難などの緊急措置が可能になります。
| C最大 | サイマックス | ん | P 最大 | S マックス | N最大 |
| 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 降伏強さ (MPa) min. | 引張強さ(MPa) | 伸び(最小) % | |||
| 420 | 530-680 | 18 | |||




靭性の影響
衝撃および動的荷重に対する耐性の側面
優れた靭性を備えた鋼は、衝撃エネルギーを吸収して分散します。建物の構造が予期せぬ衝撃(車両が建物に衝突する、物体が落下して建物に衝突するなど)を受ける可能性がある場合、靭性があれば鋼材の脆性破壊を防ぐことができます。たとえば、都市の一部の道路正面の建物では、制御不能になった車両に衝突される危険がある可能性があります。 Q345 鋼などの高靭性鋼で作られた構造部材は、衝撃時のエネルギーの一部を吸収し、構造的損傷の程度を軽減し、建物内の人々と財産の安全を保護します。
耐震性能面
地震地域の建築構造物では、鋼材の靭性が耐震設計の重要な要素となります。地震が起こると、地震動により建物は往復の変形や振動を引き起こします。優れた靭性を備えた鋼(高強度低合金構造用鋼など)は、それ自体の変形を通じて地震エネルギーを吸収および消散できます。たとえば、高層ビルのコアチューブ構造では、高靭性鋼を使用することで、地震時に脆性破壊を起こさずにコアチューブが一定の塑性変形を起こすことができるため、建物全体の安定性が確保され、建物の損傷を最小限に抑えることができます。地震による建物の被害の程度。
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