Il s'agit de la spécification matérielle principale pourformes en acier de construction-laminées à chaud, en particulierpoutres à larges ailes-(formes en W-)etPoutres en H-, utilisé dans les applications de charpente de bâtiments aux États-Unis.
Portée
Couvertures ASTM A992formes en acier de construction-laminées à chauddestiné principalement à être utilisé dansconstruction de bâtiments, notamment sous forme de poutres et de colonnes dans les charpentes en acier. Il s'agit de la spécification la plus couramment utilisée pour les formes W- (par exemple, W14×61) aux États-Unis en raison de ses propriétés mécaniques et de sa soudabilité équilibrées.
Formes applicables
Formes en W-(poutres à larges ailes)– Demande principale
Poutres en H-(lorsqu'il est produit selon les normes américaines)
Formes M-(formes diverses avec une géométrie non-standard)
Formes HP-(H-sections d'empilage)
✅ Remarque : Bien que "H-beam" soit un terme général, aux États-Unis,Forme W-est l'équivalent de la norme ASTM A992.
Composition chimique (typique, % max sauf indication contraire)
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Élément |
Exigence |
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Carbone (C) |
Inférieur ou égal à 0,23% (max) |
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Manganèse (Mn) |
1.00 – 1.65% |
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Phosphore (P) |
Inférieur ou égal à 0,025% |
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Soufre (S) |
Inférieur ou égal à 0,025% |
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Silicium (Si) |
0.15 – 0.40% |
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Cuivre (Cu) |
Supérieur ou égal à 0,20% (améliore la résistance à la corrosion atmosphérique) |
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Vanadium (V), Niobium (Nb), Titane (Ti) |
Peut être ajouté pour le raffinement et la force du grain |
✅ Une faible teneur en carbone garantit une bonnesoudabilitésans préchauffage dans la plupart des conditions.
Propriétés mécaniques
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Propriété |
Exigence |
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Limite d'élasticité (Fy) |
Supérieur ou égal à 50 ksi (345 MPa) minimum |
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Résistance à la traction (Fu) |
65 – 80 ksi (450 – 550 MPa) |
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Rendement-à-Rapport de traction (Fy/Fu) |
Inférieur ou égal à 0,85 (garantit la ductilité et les performances sismiques) |
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Élongation |
Supérieur ou égal à 18 % (en longueur de jauge de 8 po), Supérieur ou égal à 21 % (en longueur de 2 po) |
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Charpy V-Impact d'encoche |
Non requis par ASTM A992, mais souvent spécifié par ASTM A6/A6M pour les éléments critiques à la rupture- |
✅ La limite d'élasticité contrôlée et le rapport Fy/Fu rendent l'A992 idéal pourconception sismique-résistante(selon AISC 341).
Avantages clés de l'ASTM A992
Haute résistance-à-rapport poids– Efficace pour les structures-de longue portée.
Excellente soudabilité– Faible teneur en carbone et chimie contrôlée.
Propriétés uniformes– Contrôle strict de la limite d’élasticité et de la résistance à la traction.
Aptitude sismique– Le rapport Fy/Fu contrôlé favorise le comportement ductile.
Disponibilité généralisée– Matériau standard pour l’acier de construction en Amérique du Nord.
Tolérances
Les dimensions, la masse et les-ovales-doivent être conformes auxASTM A6/A6M– "Tolérances pour les formes en acier de construction", qui fait référence aux produits A992.
Applications courantes
- Charpentes de bâtiment (poutres, poutres, colonnes)
- Ponts (membres non-critiques en cas de rupture)
- Plateformes industrielles
- Pistes de grue
- Structures sismiques-résistantes
Certification & Traçabilité
- Rapports d'essais d'usine (MTR) requis
- Traçabilité thermique
- Souvent fourni aveccertification de l'usine selon ASTM A992
- Peut inclure des exigences supplémentaires pourAISC360ouLEEDprojets
Comparaison avec d'autres normes
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Standard |
Région |
Limite d'élasticité |
Remarques |
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ASTMA992 |
USA |
50 ksi (345 MPa) |
Le plus courant pour les formes en W- |
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ASTM A572 Gr. 50 |
USA |
50 ksi |
Spécification plus ancienne, toujours utilisée |
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S355JR (EN 10025) |
Europe |
355 MPa |
Équivalent proche |
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Q355B (GB/T 1591) |
Chine |
355 MPa |
Résistance comparable |
