1. 강철 구조 재료는 고강도 및 경량입니다.
강철은 강도가 높고 탄성 계수가 높습니다. 콘크리트 및 목재에 비해 항복강도에 대한 밀도의 비율은 상대적으로 낮습니다. 따라서 동일한 응력 조건에서 부재 단면이 작고 무게가 가벼우 며 운송 및 설치가 편리하며 스팬이 크고 높이가 높으며 하중이 큰 구조물에 적합합니다.
2. 강철 구조는 인성 및 가소성, 균일한 재료 및 높은 구조적 신뢰성을 가지고 있습니다.
베어링 충격 및 동적 하중에 적합하며 내진 성능이 우수합니다. 강철의 내부 구조는 균질하고 거의 등방성입니다. 실제 성능은 계산 이론과 일치합니다. 따라서 신뢰도가 높습니다.
3. 제조 및 설치가 고도로 기계화되어 있습니다.
부품은 공장에서 쉽게 제조하고 현장에서 조립할 수 있습니다. 공장은 고정밀, 높은 생산 효율성, 빠른 조립 속도 및 짧은 건설 기간으로 부품을 기계적으로 제조합니다. 고도로 산업화된 구조.
4. 우수한 밀봉 성능
용접구조물은 완전밀폐가 가능하기 때문에 고압용기, 대형오일풀, 압력파이프 등으로 공기 및 수밀성이 양호하게 제작할 수 있다.
5. 내열성 및 내화성
온도가 150보다 낮 으면 강철의 특성이 거의 변하지 않습니다. 따라서 고온 작업장에 적합하지만 철골 구조 표면이 약 150도의 열복사에 노출되는 경우 단열판으로 보호해야 합니다. 온도가 300-400일 때 강재의 강도와 탄성률은 크게 감소합니다. 온도가 약 600일 때 강철의 강도는 0이 되는 경향이 있습니다. 특수 화재 방지 요구 사항이 있는 건물에서는 내화성 성능을 향상시키기 위해 내화 재료를 보호용으로 사용해야 합니다.
6. 내식성 불량
특히 습하고 부식성이 있는 환경에서는 녹이 발생하기 쉽습니다. 일반적으로 녹 제거, 아연 도금 또는 코팅이 필요하며 정기적인 유지 관리도 필요합니다. 해수에 있는 연안 플랫폼 구조물의 경우 부식을 방지하기 위해 아연 블록 및 보호와 같은 특별한 조치를 취해야 합니다.
7. 저탄소, 에너지 절약, 환경 보호 및 재사용 가능.
건물을 철거하면 건설 폐기물이 거의 발생하지 않으며 철강은 재활용할 수 있습니다.


