Cosa sono i tubi ASTM A252 grado 3
Il tubo in acciaio A252 GR3 è conforme al grado 3 (GR3) dello standard americano ASTM A252. È progettato per fondazioni su pali con carico elevato- ed è realizzato principalmente con tubi di acciaio saldati (saldatura continua/saldatura a spirale). La tecnologia senza saldatura è meno comune (i tubi senza saldatura non sono integrati nello standard e devono essere appositamente personalizzati). Viene utilizzato per strutture di supporto di fondazioni profonde che sopportano carichi estremi (come edifici-altissimi, ponti-sul mare, ecc.).
Specifiche dei tubi ASTM A252 grado 3
| Nome del prodotto | Tubo per palificazioni ASTM A252 |
| Spessore della parete | SCH 20, SCH30, SCH40, Standard (STD), Extra pesante (XH), 80, 100, 120, 140, 160, XXH |
| Tolleranza sullo spessore della parete | ± 12,5% dello spessore della parete specificato per A252 |
| Lunghezza dei pali d'acciaio | SRL, DRL o come lunghezza richiesta |
| Rettilineità dei tubi per palificazioni di grado 3 | 0,20 % della lunghezza totale e 3 mm su ogni lunghezza di 1 m |
| Norma sui tubi | ASTM A252 |
| Grado di pali in acciaio | Grado 1, Grado 2, Grado 3 o altro grado di acciaio equivalente |
| Prova del tubo di palificazione | Prova UT, prova di trazione, prova di snervamento, prova di appiattimento o altri test richiesti |
| Rivestimento di tubi | Sono necessari verniciatura nera, vernice, olio antiruggine, rivestimento nudo o altro |
| Pacchetto su pali in acciaio | Cappucci in plastica su entrambe le estremità, fascio di acciaio o acc. alla richiesta dei clienti |
| Capacità dei pali in acciaio | 10.000 tonnellate al mese |
| A252 Tubo di palificazione Tempi di consegna | 30 giorni contro deposito o LC a vista |
A252 GR3 VS A252 GR2
| Categoria di prestazione | Requisito GR3 | Vantaggio rispetto al GR2 |
|---|---|---|
| Proprietà meccaniche | ||
| - Limite di snervamento | Maggiore o uguale a 310 MPa (45 ksi) | 28% superiore al GR2 (maggiore o uguale a 242 MPa) |
| - Resistenza alla trazione | 455–565 MPa (66–82 ksi) | Aumento di circa il 10% del limite superiore |
| - Allungamento | Maggiore o uguale al 23% | Tenacità superiore |
| Composizione chimica | ||
| - Carbonio (C) | Inferiore o uguale allo 0,22% | Minore contenuto di carbonio, migliore saldabilità |
| - Fosforo (P) | Inferiore o uguale allo 0,025% | Controllo più rigoroso degli elementi nocivi |
| - Zolfo (S) | Inferiore o uguale allo 0,035% | Rischio di hot{0}}brevezza ridotto |
Riepilogo degli scenari applicativi principali per i tubi in acciaio A252 GR3:
I. Deep foundations for super high-rise buildings: Used in projects such as the Shanghai Tower (82m pile depth) and the Shenzhen Ping An Finance Center. Its high yield strength (≥310MPa) effectively resists deep soil lateral pressure and uneven settlement. Low sulfur and phosphorus content (P≤0.025%, S≤0.035%) reduces the risk of welding cracks, making it suitable for concrete composite pile foundations with loads >15.000 kN.
II. Cross-sea bridge e ingegneria dei tunnel: esempi tipici includono i pali di fondazione dell'isola artificiale del ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao e il supporto del tunnel immerso del ponte Shenzhen-Zhongshan:
In highly corrosive seawater environments (Cl⁻>20.000 mg/l), una durata prevista di 50 anni è ottenuta grazie al rivestimento 3PE + anodi sacrificali.
L'elevato allungamento (maggiore o uguale al 23%) si adatta all'impatto delle onde e allo stress di taglio geologico, evitando fratture fragili.
III. Elementi chiave di supporto per le infrastrutture energetiche
Fondazioni di rivestimento per turbine eoliche offshore (ad esempio, Rudong Project, Jiangsu): tubi GR3 a pareti spesse- (spessore delle pareti maggiore o uguale a 50 mm) resistono all'alternanza del vento oceanico e dei carichi delle onde; Protezione catodica abbinata per combattere la corrosione da nebbia salina.
Fondazioni di serbatoi di stoccaggio del GNL (ad esempio, progetto Tianjin Nangang):
Il basso contenuto di fosforo e zolfo previene guasti fragili a -162 gradi.
IV. Fondazioni di macchinari portuali pesanti
Scenari di supporto come il terminal automatizzato del porto di Qingdao:
Providing container crane track beams with 455–565MPa tensile strength, capable of withstanding >Carichi di impatto dinamico 5.000 kN; I moli di ormeggio utilizzano un rivestimento 3PE (2,8 mm) + anodi di monitoraggio per resistere agli impatti delle navi e all'erosione dell'acqua di mare.
V. Sfide geologiche speciali
Zone sismiche ad alta-intensità (ad esempio, il tunnel della Baia di Tokyo): utilizzo di un tasso di allungamento maggiore o uguale al 23% per assorbire l'energia del terremoto;
Deep soft soil zones (e.g., Singapore reclamation projects): Relying on high yield strength to achieve vertical stability of piles >60 metri di profondità.





