Tấm thép cường độ cao được thiết kế cho các ứng dụng chịu tải cực lớn, nơi các mác thép thông thường không đủ khả năng chống biến dạng hoặc phá hủy. Các tấm này sử dụng hợp kim thép tiên tiến với cường độ chịu nén vượt quá 460 MPa, chẳng hạn như Q550D (GB/T 16270) hoặc S690QL (EN 10149 2), cho phép chúng hỗ trợ các tải trọng dọc và ngang nặng trong điều kiện đất khó khăn. Quy trình sản xuất bao gồm cán nhiệt cơ học để đạt được cấu trúc vi hạt mịn, kết hợp cường độ cao với độ dẻo thích hợp cho việc định hình trong quá trình tạo profile. Các tiết diện ngang vững chắc của chúng, thường có cánh rộng hơn và gân sâu hơn, cung cấp khả năng kháng moment tốt hơn, làm cho chúng lý tưởng cho việc khai thác sâu ở trung tâm đô thị, nền móng công nghiệp nặng và các cấu trúc ngoài khơi. Các ứng dụng bao gồm tầng hầm của chọc trời, nền móng cần cẩu cảng và tường nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nơi áp lực đất và tải trọng môi trường đặc biệt cao. Việc lắp đặt yêu cầu thiết bị chuyên dụng có khả năng ép các cọc phần dày vào lớp sỏi hoặc đá rắn chắc, thường đi trước bởi khoan tiền để giảm sức kháng khi ép và ngăn ngừa hư hại cọc. Thiết kế kỹ thuật bao gồm các mô hình cơ học đất tiên tiến, chẳng hạn như phương pháp sai phân hữu hạn, để phân tích sự phân bố stress và dự đoán độ uốn cong dưới tải trọng kết hợp. Kiểm soát chất lượng bao gồm kiểm tra nghiêm ngặt về cường độ chịu nén, độ dãn dài và giá trị va đập Charpy ở nhiệt độ thấp để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn như ISO 683 1 và ASTM A913. Các cọc cường độ cao thường có thiết kế khóa tăng cường với diện tích tiếp xúc lớn hơn để phân phối tải đều giữa các cọc liền kề, tối thiểu hóa nguy cơ hỏng khóa dưới tải trọng cao. Mặc dù chi phí ban đầu cao hơn so với các mác thông thường, khả năng giảm số lượng cọc và nhu cầu gia cố trong khai thác sâu mang lại tiết kiệm chi phí tổng thể cho các dự án lớn. Các chiến lược bảo vệ ăn mòn cho cọc cường độ cao có thể bao gồm lớp phủ kim loại dày hơn hoặc vật liệu composite cho môi trường khắc nghiệt, cân bằng giữa yêu cầu độ bền và tuổi thọ. Nghiên cứu về thép cường độ siêu cao (≥700 MPa cường độ chịu nén) nhằm tối ưu hóa hiệu quả cấu trúc, có tiềm năng cho phép khai thác sâu hơn và hệ thống nền móng nhẹ hơn trong các megaproject tương lai.