Produktname
Bewehrungsstab der Güteklasse III (verformter Bewehrungsstab mit hoher -Festigkeit)
1. Übersicht
Bewehrungsstahl der Güteklasse IIIist ein hochfester, gerippter (verformter) Stahlstab, der als Bewehrung in Stahlbetonkonstruktionen verwendet wird, die eine hohe Tragfähigkeit, hervorragende Verbindungsfestigkeit und zuverlässige Duktilität erfordern. Im Hinblick auf Streckgrenze, Zugkapazität und Ermüdungsverhalten stellt es eine deutliche Verbesserung gegenüber Stäben der Güteklasse I (mild) und der Güteklasse II (mittel{3}}fest) dar.
Bewehrung der Güteklasse III wird häufig verwendetHochhäuser, Brücken, Autobahnen, Industrieanlagen und erdbebensichere Bauwerke, wo sowohl Festigkeit als auch Duktilität entscheidend sind. Abhängig von der nationalen Norm entspricht Klasse III im Allgemeinen modernen Bewehrungsstahlbezeichnungen wieHRB400 / HRB500 (China), Fe500 / Fe550 (Indien), oderKlasse 60/75 (USA).
2. Materialklassifizierung und Standards
„Grad III“ ist eine Klassifizierung, die häufig in älteren oder lokalen Systemen verwendet wird; Die spezifischen mechanischen Anforderungen hängen von der jeweils geltenden nationalen Norm ab. Nachfolgend finden Sie äquivalente Standards und Qualitäten, die international verwendet werden:
| Region/Standard | Gleichwertige Note | Streckgrenze (ca.) | Notizen |
|---|---|---|---|
| China (GB 1499) | HRB400 / HRB500 | 400–500 MPa | Hoch-Rippenstab |
| USA (ASTM A615) | Klasse 60 / Klasse 75 | 420–520 MPa | Weit verbreitet in Betonkonstruktionen |
| Europa (EN 10080) | B500B / B500C | 500 MPa | Gute Duktilität für seismische Auslegung |
| Indien (IS 1786) | Fe500 / Fe550 | 500–550 MPa | Hohe Duktilität und Ermüdungslebensdauer |
| Japan (JIS G3112) | SD390 / SD490 | 390–490 MPa | Für Stahl- und Spannbeton |
Geben Sie immer die anStandardreferenzund mechanische Anforderungen anstelle des Oberbegriffs „Grade III“.
3. Mechanische und physikalische Eigenschaften
Typische Bereiche für verformte Bewehrungsstäbe der Güteklasse III/-mit hoher Festigkeit (genaue Werte variieren je nach Norm):
Streckgrenze (fy):400–550 MPa
Zugfestigkeit (fu):540–650 MPa
Verlängerung:Größer oder gleich 10–16 %
Elastizitätsmodul:~200 GPa
Dichte:7.850 kg/m³
Bilden:Verformte (gerippte) Oberfläche für eine hervorragende mechanische Verbindung mit Beton
Duktilität:Verbessert gegenüber Klasse II, geeignet für seismische und zyklische Belastungen
Barren der Güteklasse III sind ausgestelltausgezeichnetes Klebeverhalten, hohe Energieabsorption und gleichmäßige Schweißbarkeit bei Verwendung einer kohlenstoffarmen Stahlchemie.
4. Abmessungen und Lieferprogramm
Nenndurchmesser:6 mm – 50 mm
Gängige Durchmesser:8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 40 mm
Längen:6 m / 9 m / 12 m (Standard); Maßgeschneiderter Zuschnitt-auf-Länge verfügbar
Oberflächenbeschaffenheit:
Mühlenschwarz (im-gewalzten Zustand)
Epoxidbeschichtet (für Meeres- oder chemische Umgebungen)
Feuerverzinkt (für Korrosionsbeständigkeit)
Edelstahl (für Anwendungen mit extremer Haltbarkeit)
Toleranzen:Gemäß Standard (typischerweise ±0,5–1 % im Durchmesser; ±50 mm in der Länge)
5. Hauptmerkmale und Vorteile
Hohes Verhältnis von Festigkeit-zu-Gewicht:Ermöglicht reduzierte Stabgrößen oder -abstände ohne Beeinträchtigung der strukturellen Integrität.
Hervorragende Haftfestigkeit:Das gerippte Profil sorgt für hohe Reibung und mechanische Verankerung im Beton.
Verbesserte Duktilität:Behält die Dehnung auch bei höheren Streckgrenzen bei, ideal für seismische Regionen.
Ermüdungs- und Schlagfestigkeit:Geeignet für dynamische Belastungsanwendungen (Brücken, Industrieböden).
Gute Schweißbarkeit und Formbarkeit:Für kohlenstoffarme Varianten oder Qualitäten mit kontrollierter chemischer Zusammensetzung.
Wirtschaftlicher Tragwerksentwurf:Reduziert den Stahlverbrauch und die Betondeckungsdicke.
6. Typische Anwendungen
StahlbetonStützen, Balken, Platten und Scherwändein Hochhäusern-
Brücken, Überführungen, Tunnel und Stützmauern
Industrie- und MeeresstrukturenErmüdung oder Korrosion ausgesetzt sind
Erdbebensichere -Rahmenund Nachrüstungsprojekte
Infrastruktur- und Fundamentarbeiten(Pfähle, Senkkästen, Pfahlköpfe)
7. Berechnungsbeispiel – Gewicht pro Meter
Um die Masse pro Meter abzuschätzen, verwenden Sie:
[
m=\\rho \\times \\frac{\\pi d^2}{4} \\times 10^{-6} \\times 1000=0.006165 \\times d^2
]
(Wod= Stabdurchmesser in mm)
Beispiel:Für einen 16-mm-Bewehrungsstab der Güteklasse III:
[
m=0.006165 \\times (16)^2=0.006165 \\times 256=1.578\\text{ kg/m}
]
Somit wiegt eine 12-m-Stange ungefähr:
1.578 × 12 = 18,94 kg
Referenzgewichte pro Meter:
10 mm=0.617 kg/m
12 mm=0.888 kg/m
16 mm=1.578 kg/m
20 mm=2.466 kg/m
25 mm=3.854 kg/m
32 mm=6.313 kg/m
8. Herstellung, Handhabung und Schweißen
Biegen:Kaltbiegen gemäß Norm zulässig; Halten Sie die Mindestbiegedurchmesser ein (z. B. 4–6× Stangendurchmesser).
Schneiden:Mechanische Scheren oder Schleifsägen; Brennschneiden wird für beschichtete Stäbe nicht empfohlen.
Schweißen:Nur Schweißqualitäten mit der Bezeichnung „Schweißbar“ (z. B. ASTM A706, HRB400E). Überprüfen Sie die Chemie und heizen Sie es bei Bedarf vor.
Lagerung:Halten Sie es vom Boden fern und decken Sie es ab, um Rost vorzubeugen. Verwenden Sie Abstandshalter aus Holz zwischen den Schichten.
Platzierung:Vor dem Einbringen des Betons von Öl, Schlamm oder Zunder befreien.
9. Qualitätssicherung und Inspektion
Mühlentestzertifikat (MTC)Für alle Sendungen erforderlich: chemische Zusammensetzung, Streckgrenze/Zugfestigkeit, Dehnung.
Routinetests:Zug, Biegung/Rückbiegung und Dehnung.
Beschichtungsinspektion:DFT-, Adhäsions- und Feiertagserkennung für Epoxidharz oder Verzinkung.
Optionale Tests:Schlag, Ermüdung, Schweißbarkeit und Makrostruktur.
Inspektion durch Dritte-:Verfügbar für Regierungs-, EPC- oder Infrastrukturprojekte.
10. Verpackung und Lieferung
Gebündelt und markiert mit:
Güteklasse und Standard (z. B. HRB400 / ASTM A615 Güteklasse 60)
Durchmesser, Länge und Gewicht
Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
Exportverpackung: seetüchtig mit wasserdichter Verpackung, umreiften Bündeln, Kantenschutz und beschriftet zur Projektverfolgung.
11. Bestell-Checkliste
Geben Sie diese Details an, um eine präzise Lieferung zu gewährleisten:
Anwendbarer Standard:z. B. GB1499.2-2018 HRB400 / ASTM A615 Klasse 60 / EN 10080 B500B.
Mechanische Anforderungen:Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dehnung, Duktilitätsklasse.
Riegelgröße und -menge:Durchmesser, Längen, Gesamttonnage oder Stangenanzahl.
Oberflächenbeschaffenheit:schwarz / verzinkt / epoxidbeschichtet / rostfrei.
Schweißbarkeit / seismische Anforderungen:Geben Sie an, ob HRB400E / Klasse 60W (kohlenstoffarm).
Inspektionsbedarf:MTC, Zeuge durch Dritte-, Biegetest, Beschichtungsinspektion.
Verpackung & Lieferung:Bündelgewichtsgrenzen, Exportkennzeichnung und Zertifizierungsanforderungen.
12. Typische Vergleichstabelle
| Eigentum | Klasse I | Klasse II | Klasse III |
|---|---|---|---|
| Streckgrenze | ~235 MPa | 300–400 MPa | 400–550 MPa |
| Oberflächentyp | Glatt/glatt | Deformiert | Deformiert (gerippt) |
| Duktilität | Hoch | Mäßig | Hoch (kontrolliert) |
| Bindung an Beton | Niedrig | Gut | Exzellent |
| Typische Verwendung | Steigbügel / Krawatten | Allgemeiner RC | Primäre Strukturelemente |
13. Vorteile der Verwendung von Bewehrungsstäben der Güteklasse III
✅ Reduziert den Stahlverbrauch um bis zu20–25%im Vergleich zu niedrigeren Klassen.
✅ Sorgt dafürbessere Erdbebensicherheitaufgrund kontrollierter Dehnung und Duktilität.
✅ Angebotehöhere Belastbarkeitohne die Abschnittsgröße zu erhöhen.
✅ Unterstütztmoderne mechanisierte Fertigungs- und Biegemaschinen.
✅ Weit verbreitet in Mühlen mit gleichbleibenden Qualitätszertifizierungen erhältlich.
14. Empfohlene Standards für die Beschaffung
GB/T 1499.2–2018:Warmgewalzte Rippenstäbe zur Verstärkung (HRB400 / HRB500).
ASTM A615/A706:Verformte und einfache Kohlenstoffstahlstäbe-für die Betonverstärkung.
EN 10080:Stahl zur Bewehrung von Beton.
IST 1786:Hochfeste verformte Stahlstäbe und Drähte zur Betonverstärkung.
JIS G3112:Stahlstangen zur Betonverstärkung (SD390 / SD490).
15. Fazit
Bewehrungsstahl der Güteklasse IIIsorgt für die ideale Balance zwischenhohe Festigkeit, Duktilität und Wirtschaftlichkeitfür moderne Stahlbetonkonstruktionen. Seine hervorragende Bindungsleistung und Energieabsorption machen es unverzichtbar für erdbebensichere Konstruktionen und Konstruktionen mit hoher Belastung. Durch Angabe des RichtigenStandard- und mechanische EigenschaftenKonstrukteure sorgen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und langfristige Haltbarkeit bei jeder Anwendung.
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