O que são tubos ASTM A252 grau 3
O tubo de aço A252 GR3 está em conformidade com o Grau 3 (GR3) da norma americana ASTM A252. Ele é projetado para fundações de estacas de alta carga e é feito principalmente de tubo de aço soldado (solda de costura reta/solda em espiral). A tecnologia sem costura é menos comum (o tubo sem costura não é padrão e precisa ser especialmente personalizado). Ele é usado para estruturas de suporte de fundações profundas que suportam cargas extremas (como edifícios-super altos, pontes-marítimas, etc.).
Especificação de tubos ASTM A252 grau 3
| Nome do produto | Tubo de empilhamento ASTM A252 |
| Espessura da parede | SCH 20, SCH30, SCH40, Padrão (STD), Extra Pesado (XH), 80, 100, 120, 140, 160, XXH |
| Tolerância de espessura de parede | ± 12,5% da espessura de parede especificada por A252 |
| Comprimento das estacas de aço | SRL, DRL ou comprimento conforme necessário |
| Retidão do tubo de empilhamento de grau 3 | 0,20% do comprimento total e 3 mm em qualquer comprimento de 1 m |
| Padrão de tubo | ASTM A252 |
| Grau de estacas de aço | Grau 1, Grau 2, Grau 3 ou outro tipo de aço equivalente |
| Teste de empilhamento de tubos | Teste UT, teste de tração, teste de rendimento, teste de achatamento ou outros testes necessários |
| Revestimento de tubos | Pintura preta, tinta verniz, óleo anti-ferrugem, revestimento nu ou outro necessário |
| Pacote de Estacas de Aço | Tampas plásticas em ambas as extremidades, pacote de aço ou acc. a pedido dos clientes |
| Capacidade de Estacas de Aço | 10.000 toneladas métricas por mês |
| Prazo de entrega do tubo de empilhamento A252 | 30 dias contra depósito ou LC à vista |
A252 GR3 versus A252 GR2
| Categoria de desempenho | Requisito GR3 | Vantagem sobre GR2 |
|---|---|---|
| Propriedades Mecânicas | ||
| - Força de rendimento | Maior ou igual a 310 MPa (45 ksi) | 28% maior que GR2 (maior ou igual a 242 MPa) |
| - Resistência à tração | 455–565 MPa (66–82 ksi) | Aumento de aproximadamente 10% no limite superior |
| - Alongamento | Maior ou igual a 23% | Resistência superior |
| Composição Química | ||
| - Carbono (C) | Menor ou igual a 0,22% | Menor teor de carbono, melhor soldabilidade |
| - Fósforo (P) | Menor ou igual a 0,025% | Controle mais rigoroso de elementos nocivos |
| - Enxofre (S) | Menor ou igual a 0,035% | Risco reduzido de-falta quente |
Resumo dos principais cenários de aplicação para tubo de aço 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 >15.000kN.
II. Engenharia de pontes-cruzadas e túneis: exemplos típicos incluem as estacas de fundação de ilhas artificiais da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e o suporte do túnel imerso da ponte Shenzhen-Zhongshan:
In highly corrosive seawater environments (Cl⁻>20.000 mg/L), uma vida útil projetada de 50 anos é alcançada através do revestimento 3PE + ânodos de sacrifício.
O alto alongamento (maior ou igual a 23%) adapta-se ao impacto das ondas e à tensão de cisalhamento geológico, evitando fraturas frágeis.
III. Principais elementos de apoio para infraestrutura energética
Fundações de revestimento de turbinas eólicas offshore (por exemplo, Projeto Rudong, Jiangsu): Tubos GR3 de paredes espessas- (espessura de parede maior ou igual a 50 mm) resistem ao vento oceânico alternado e às cargas das ondas; Proteção catódica combinada para combater a corrosão por névoa salina.
Fundações de tanques de armazenamento de GNL (por exemplo, Projeto Tianjin Nangang):
O baixo teor de fósforo e enxofre evita falhas frágeis a -162 graus.
4. Fundações de máquinas portuárias pesadas
Cenários de apoio como o terminal automatizado do Porto de Qingdao:
Providing container crane track beams with 455–565MPa tensile strength, capable of withstanding >Cargas de impacto dinâmico de 5.000kN; Os cais de amarração empregam revestimento 3PE (2,8 mm) + ânodos de monitoramento para resistir aos impactos dos navios e à erosão da água do mar.
V. Desafios Geológicos Especiais
Zonas de terremotos de alta-intensidade (por exemplo, Túnel da Baía de Tóquio): utilizando uma taxa de alongamento maior ou igual a 23% para absorver a energia do terremoto;
Deep soft soil zones (e.g., Singapore reclamation projects): Relying on high yield strength to achieve vertical stability of piles >60m de profundidade.





