鋼結構合成構材和SRC的主要差異性,在於鋼結構合成構材僅有SRC柱構件,不具有SRC樑構件的鋼結構合成構材。日本SRC是RC的結構計算,美國並無SRC相關工程規範,僅有鋼結構合成構材相關篇章。國內普遍不認同SRC採用RC結構計算,而是傾向於SRC以鋼結構合成構材作結構計算。SRC的RC包覆對於中央的鋼骨,具有圍束效應使其得達到塑性強度,因而採用塑性中性軸計算塑性強度。
SRC在RC局部接合設計,採用銲接鋼筋續接器的做法,不適合發展高樓結構的用途。此外,SRC的整體自重較高,將會衍生較大的地震力,亦不適合發展高樓結構。因而,SRC應發展矮樓結構,得採用5F以下為標準。SRC的勁度較高,在地震較不易搖晃,此為使用的優越性。耐震設計的觀念是地震作用力有多大,因而僅能強調SRC的地震晃動較小。鋼骨和鋼筋於構材的斷面積,鋼結構合成構材有規定面積比,其比例在鋼骨不得低於70%,否則不屬於鋼結構的結構計算。
SRC的整體自重較大,蓋5F在軟弱土層要打樁,SRC是矮樓應避免打樁。在軟弱土層上,SRC蓋4F以下為主,甚至於僅蓋到3F高度,應採用筏式基礎作承載,得降低基礎差異沉陷量。在非軟弱土層,沿著建築物長向,得採用連續基礎,或稱為條形基礎,以承載上部結構。SRC用5F以下為其設計標準,其勁度高具有地震晃動小的優勢,相當適合於民用住宅的發展方向。
SRC在RC局部接合設計,採用銲接鋼筋續接器的做法,不適合發展高樓結構的用途。此外,SRC的整體自重較高,將會衍生較大的地震力,亦不適合發展高樓結構。因而,SRC應發展矮樓結構,得採用5F以下為標準。SRC的勁度較高,在地震較不易搖晃,此為使用的優越性。耐震設計的觀念是地震作用力有多大,因而僅能強調SRC的地震晃動較小。鋼骨和鋼筋於構材的斷面積,鋼結構合成構材有規定面積比,其比例在鋼骨不得低於70%,否則不屬於鋼結構的結構計算。
SRC的整體自重較大,蓋5F在軟弱土層要打樁,SRC是矮樓應避免打樁。在軟弱土層上,SRC蓋4F以下為主,甚至於僅蓋到3F高度,應採用筏式基礎作承載,得降低基礎差異沉陷量。在非軟弱土層,沿著建築物長向,得採用連續基礎,或稱為條形基礎,以承載上部結構。SRC用5F以下為其設計標準,其勁度高具有地震晃動小的優勢,相當適合於民用住宅的發展方向。