鉄骨構造設計コードの解説: 国際プロジェクト向けの EN、AISC、BS、GB 規格 — 海外鉄骨構造プロジェクトに適切なコードを選択するための完全ガイド
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鉄骨構造設計コードの解説: 国際プロジェクト向けの EN、AISC、BS、GB 規格 — 海外鉄骨構造プロジェクトに適切なコードを選択するための完全ガイド

2026-09-29

あなたは中国のサプライヤーから鉄骨構造の工場建物を購入しようとしています。図面と見積もりに満足しています。そして、あなたが署名する前に、地元の図面審査機関は一言、その図面は受理されないと言います。

これは品質上の欠陥ではなく、コード上の欠陥です。設計コードはエンジニアリングの地域言語です。同じ建物を異なる規格で設計すると、鋼材トン数、部材サイズ、絞りの深さ、価格が異なります。間違ったコードを選択すると、設計段階からやり直しになります。

この記事では、4 つの主要なコード システムがそれぞれ適用される場所、材料グレードが相互にどのようにマッピングされるか、寒冷地プロジェクトで最も見逃しがちな 1 つの項目、RFQ に何を記載するかという 4 つのことを明確にします。

 

 

4 つの主要なコード システム: それぞれがどこに適用されるかを一目で確認

地域別の設計コード

地域・プロジェクトの種類 デザインコード体系 コードをロードする 一般的な鋼種
米国 / アメリカ大陸 AISC360 ASCE 7 A36 / A572 Gr.50 / A992
ヨーロッパ、中東、アフリカの大部分 ユーロコード 3 (EN 1993) EN 1991 S235 / S275 / S355
英国 (レガシー プロジェクト) BS5950 BS6399 S275 / S355
中国および中国主導の海外プロジェクト GB 50017 GB 50009 Q235B / Q355B
その他の国 通常はユーロコードまたはローカルコード 国によって異なります 現地エンジニアに確認

2 つのメモ:

  • BS 5950 はユーロコードに取って代わられ、一部のレガシー プロジェクト仕様にのみ表示されます。英国の新しいプロジェクトは、実際にはユーロコードと英国国家附属書に従っています。
  • オーストラリア/ニュージーランドは AS 4100 を使用していますが、一部の太平洋諸島プロジェクトではこれに遭遇します。ほとんどの国際プロジェクトでは、ユーロコードと米国標準のどちらかを選択します。

 

 

同じ建物でも価格が異なる理由

各システムは、荷重の組み合わせ、安全率、座屈曲線が異なります。 AISC は LRFD 抵抗係数を使用します。ユーロコードでは部分安全係数 γM が使用されます。同じ 355 MPa 級鋼では、許容応力は両側で近い値になりますが、部材断面と鋼材トン数は目に見えて異なります。強風地域では、ASCE 7 と EN 1991 では風圧係数の扱いが異なり、トン数の違いが価格に直接現れます。

したがって、異なる基準に準拠している 2 つのサプライヤーが 2 つの異なる建物を見積もっていることになります。比較可能な引用には一貫したコードが必要です。

 

 

材料グレードのマッピング: 近似値が同等であることを意味するものではありません

一般的なグレードの同等品

中国 GB/T 1591 ヨーロッパ EN 10025 米国ASTM 降伏強さ
Q235B S235JR A36 235/250MPa
Q355B S355JR A572 Gr.50 355/345MPa
Q355C S355J0 — (補足要件による) 355MPa
Q355D S355J2 — (補足要件による) 355MPa

Q355B ≈ S355JR ≈ A572 Gr.50。降伏強さは同じ範囲内にあります。しかし、「近似」は強度の次元にのみ当てはまります。

 

寒冷気候プロジェクトで最も見逃されがちな項目: 衝撃の強さ

接尾辞の文字は衝撃試験温度を示します。

  • B/JR:20℃衝撃試験(通常の気候)
  • C/J0:0℃衝撃試験
  • D/J2:-20℃衝撃試験(高緯度、冬季寒冷地)

カナダ、北欧、ロシア、中央アジアの一部のプロジェクトでは、現地の最低気温が-20℃を下回る場合があります。このような場合には、グレード D / J2 鋼を購入する必要があります。強度変換によってグレード B 鋼を置き換えると、強度のバランスは取れますが、靱性のバランスは取れません。そのため、低温脆性破壊のリスクが所有者に伝わります。

購入契約では、プロジェクト現場の最低設計温度に基づいた衝撃試験グレードを指定する必要があります。

 

 

溶接とボルトは規定に従ってください

アイテム ユーロコード体系 米国標準システム
鋼構造物の施工・溶接 EN 1090 / EN ISO 15614 / 9606 AWS D1.1
高力ボルト グレード 10.9 (ISO 898-1) F3125 A325/A490
材料証明書 EN 10204 タイプ 3.1/3.2 ミルテストレポート

ボルトはインチをミリメートルに変換するだけでは交換できません。米国規格の A490 では、中国の 10.9S の従来のトルクよりも高い取り付け予張力が必要です。摩擦面の滑り係数については、中国の慣例によるサンドブラストとジンクリッチな無機塗料では約 0.45 ~ 0.5 になりますが、米国の基準ではクラス A (0.30)/クラス B (0.50) が使用されます。対応するシステムに対する接続検証が行われない場合、承認時に保留されてしまいます。

 

 

RFQ 段階で書き留めるべき 4 つの事項

  1. デザインコード: プロジェクト国によって認識されているコード — RFQ に入力します
  2. パラメータをロードする: 局所的な風圧、積雪荷重、地震カテゴリー (ASCE 7 サイトの風速など)
  3. 衝撃鋼グレード: 局所的な最低温度、状態 B/C/D または JR/J0/J2 に基づきます。
  4. 実行と受け入れの基準: EN 1090 実行クラス (EXC)、溶接システム、第三者監視要件

調査段階でコードを正しく取得するのには費用はかかりません。受け入れ時に間違った場合は、完全なやり直しが必要になります。

 

 

 

選ぶ理由 ZM-ベスタ

2006 年に設立された ZM-Besta は北京証券取引所に上場している企業で、中国の建築鉄骨構造業界でトップ 50 にランクされており、5 つの製造拠点と 300,000 平方メートルの工場建築面積を擁しています。

 

マルチコード設計機能

  • 複数の設計ソフトウェア パッケージ (PKPM、3D3S、MIDAS、STAADPRO など) が並行して実行されます。
  • 複数の外国コード体系に基づく海外クライアント向けの設計およびコンサルティング サービス
  • 材料グレードマッピングにおける成熟した経験 (例: Q355B 対 S355JR)

 

認証制度

  • EN 1090 欧州認証
  • トリプルシステム認証:ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
  • 軽量鉄骨構造設計のA級専門資格。鋼構造物施工請負1級資格

設計、製造、設置は 1 つの責任ある主体の下で行われます。コード、材料、溶接、および受け入れにより、インターフェイスが最小限で単一システム内のループが閉じられます。

 

 

よくある質問

Q1:鋼構造物の設計コードは混在できますか?

A: お勧めしません。荷重の組み合わせ、材料の定義、接続設計方法、たわみ制限はすべて 1 つのシステムから得られる必要があります。コードを混在させると、接続障害や受け入れ時の保留が発生する可能性があります。特定のプロジェクトで相互参照が本当に必要な場合は、すべての限界状態を実際の材料特性を使用して再検証する必要があります。

 

Q2: Q355B は S355JR を直接置き換えることができますか?

A: 通常の気候では、強度と衝撃グレード (20°C) が同等であるため、代替品は一般的に許容されます。ただし、寒冷地プロジェクト(-20℃クラス)の場合はQ355D/S355J2が必要となり、炭素当量と溶接手順をプロジェクトコードと照らし合わせて再検証する必要があります。代替の決定は、設計チームによって書面で確認される必要があります。

 

Q3: EN 1090 認証はユーロコード設計と同じですか?

A: いいえ。EN 1090 は製造の実行と工場の生産管理を規定します (CE マーキングの前提条件)。設計コードは EN 1993 ユーロコード 3 です。これらは独立しており、ユーロコード プロジェクトでは通常両方が必要です。

 

Q4: 高緯度プロジェクト用の鋼材を選択する際には、どのような特別な注意が必要ですか?

A: 2 つのポイント: 局所的な最低温度に基づいて D/J2 衝撃グレードを選択します。低温脆性破壊を避けるために、より厳格な溶接品質グレードと炭素当量管理を課します。当社は、プロジェクトの温度条件に基づいて、衝撃試験の要件を購入契約に組み込みます。

 

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電子メール: info@xzbesta.com

 

 

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