Конструкциони челик је неопходан за бројне примене у грађевинској индустрији. У ствари, овај сектор представља приближно половину светске потрошње челика. Конструктивни челик, посебно, нуди грађевинској и другим индустријама бројне предности на основу састава материјала и могућности облика челика. Комбинација ових фактора може дати конструкцијском челику различита механичка својства која су погодна за специфичне примене. Као водећи добављач услуга конструкцијског челика у САД, Инфра-Металс Цо. може вам помоћи да пронађете прави састав и облик угљеничног конструкцијског челика за вашу примену.
Састав конструкцијског челика
За поуздану дуговечност и да би издржао екстремну тежину, конструкцијски челик мора бити одговарајућег састава. Гвожђе и угљеник су две најважније компоненте које челичане користе за производњу конструкцијског челика. Угљеник даје снагу руди гвожђа, која је извор гвожђа у челику и која је сама по себи прилично мека. Да би се постигао капацитет носивости, конструкцијски челик мора имати већи садржај угљеника по тежини, а произвођачи могу повећати количину угљеника у зависности од нивоа чврстоће и дуктилности које захтева њихова примена. За већину грађевинских намена потребан је само нискоугљенични, или благи, конструкцијски челик који садржи између {{0}},04 и 0,30 процента угљеника по тежини. Конструкциони челик са средњим и високим садржајем угљеника захтева између 0,31 и 1,50 процената угљеника по тежини, што овај челик чини погодним за примену у машинству.
Конструкциони челик такође може да садржи нивое мангана, фосфора, сумпора и силикона, између осталих материјала. Иако произвођачи могу додати додатне метале као што су хром, титанијум и молибден у своје челичне композиције за додатну чврстоћу, ово је често боље за неструктурни челик јер може довести до крхког крајњег производа.
Без обзира на састав, произвођачи морају да тестирају свој конструкцијски челик на прихватљиву течност и затезну чврстоћу. Део онога што чини конструкцијски челик јаким је његова способност да попусти под притиском тежине без трајног мењања облика. Тачка у којој конструкцијски челик неповратно мења облик назива се граница течења. Додатни притисак тежине ће на крају гурнути челик до границе затезне чврстоће, тачке у којој се челик заправо ломи. Граница течења и затезна чврстоћа се мере у фунтама по квадратном инчу (пси) и килоинчима по квадратном инчу (кси).
Да би се проценио удар или апсорпција енергије у конструкционом челику, Цхарпи тест на удар је стандардизовао процес. Оператери користе пондерисано клатно чекића и узорак материјала од конструкцијског челика да израчунају колико енергије тај одређени челик може да апсорбује када клатно удари у њега пре него што материјал достигне границе попуштања и затезне чврстоће. Шарпијев тест такође може да укључи тестове температуре да би се опонашале флуктуације температуре околине.
С обзиром на критичну природу грађевинских апликација, Америчко друштво за испитивање и материјале (АСТМ) има више од 12.000 регулаторних стандарда који класификују врсте челика и регулишу материјал и његове толеранције. Ови стандарди обезбеђују конзистентан стандард у свим индустријама и обезбеђују да ће челик који испуњава захтеве АСТМ бити највишег квалитета. Неки од одобрених разреда конструкцијског челика су АСТМ А36, АСТМ А500, АСТМ А572 и АСТМ А588, са више опција облика у зависности од примене.
Конструкциони челични облици
Широк избор опција облика додатно омогућава конструкцијским челичним производима да подрже конструкцију и дизајн. Облик је од суштинског значаја за исправну расподелу тежине и притиска оптерећења, а правилан избор обезбеђује да зграда буде издржљива и безбедна. Различити облици конструкцијског челика имају јединствена механичка и хемијска својства која их чине погодним за различите примене. Ови обрасци укључују:
Углови. Ови окомити попречни пресеци у облику слова Л, са једнаким или неједнаким ногама, обично се налазе на угловима конструкција и другде као допуна главних стубова и греда.
Тубе. Шупље цеви направљене од топло ваљаних челичних котура и продају се у округлим, квадратним и правоугаоним облицима лако се израђују и заварују по потреби. То је лагана структурна алтернатива чврстим производима од конструкцијског челика.
И-греде Ове греде су један од најчешћих челичних конструкцијских производа, како за греде тако и за стубове. Два паралелна елемента попречног пресека "И" или "Х" позната су као прирубнице, а спојни елемент је познат као мрежа.
Широке прирубничке греде. Са много дужом мрежом од И-греда, прирубнице широке прирубничке греде су скоро управне на мрежу.
Канали. Структурни канали су топло ваљани у Ц-облик и, као И-греде, имају шири угао споја између прирубница и мреже. Они пружају структурну подршку поред главне носиве греде, обично за учвршћивање или уоквиривање.
плоче. Плоче од угљеничног челика могу издржати велике количине тежине и притиска, што их чини савршеним за океанска пловила. То су велике површине од чврстог и континуираног конструкцијског челика намењене за покривање великих површина.
Барови. Скраћено за трговачке шипке, то су врсте топло ваљаних и хладно готових угљеничних шипки са различитим својствима, димензијама и подкатегоријама облика, као што су округли, квадратни и равни попречни пресеци.
Предности конструкцијског челика
Конструкциони челик је изузетно ефикасан и ефикасан материјал за примену у грађевинарству. То доноси многе предности сектору, као што је нерђајући челик:
Исплативости. Осим што је економичан у смислу почетних улагања у материјал, конструкцијски челик често може довести до смањења трошкова у другим областима, као што су смањени захтеви за материјалом због робусне чврстоће челика, бржи распореди изградње, мања производња отпада, капацитет рециклаже итд. .
Безбедност. Чврстоћа конструкцијског челика је одлучујућа карактеристика, али има и друге карактеристике које му дају сигурну функционалност. Челик је отпоран на корозију, рђу, буђ, пламен и термичке услове. Осим тога, неће се распасти као други материјали ако се челична конструкција помери.
Прилагодљиво расту. Пошто произвођачи посебно дизајнирају конструкцијски челик због његове снаге и носивости, ако градитељ треба или жели да изгради додатак имању, челик за оквир често може да прихвати промену.
поуздан. АСТМ стандарди обезбеђују да конструкцијски челик испуњава стандарде квалитета који су доследни у свим индустријама, тако да купци знају шта добијају када купе овај челик. Ово даје градитељима мир да је производ безбедан за његову намену.
Свестран. Релативно мала тежина и чврстоћа конструкцијског челика омогућавају јединственије или сложеније грађевинске дизајне и архитектонске карактеристике од грађевинских материјала као што је дрво.
Ефективно. Када произвођачи комбинују производњу конструкцијског челика са компјутерском технологијом која може да генерише моделе и укључи ланац снабдевања, ова технолошка достигнућа могу помоћи да се идентификују области за уштеду трошкова, побољшања дизајна и безбедносна разматрања.
Еколошки. Челик је метал који се може рециклирати и који задржава своју снагу без обзира на циклусе рециклаже којима је подвргнут. Ова способност такође смањује отпадни отпад. Са америчким обиљем рударских ресурса жељезне руде, као што је Минесота, домаћа производња челика може бити одржива индустрија.
Примене челичних конструкција
Уз све своје предности у односу на друге грађевинске материјале, конструкциони челик се ослања на широк спектар индустрија, укључујући:
Зграда
аутомобилске
Транспорт
Рударство
Зграда морнарице
Паковање
Енергија
Пољопривреда










