Hangzhou Lutuo Architectural Engineering Co., Ltd

czJazyk

Workshop Složení a statická analýza ocelových konstrukcí

S vysokou pevností a rychlou konstrukcí je dílna ocelových konstrukcí hlavním typem průmyslové budovy, široce používaná ve výrobě automobilů, elektronické montáži, logistice a skladování. Pochopení jeho složení a struktury je klíčové pro průmyslové přizpůsobení.

 

 

Workshop Základní složení ocelových konstrukcí

Hlavní nosné-komponenty

Hlavní nosné-komponenty jsou hlavní nosné-části dílny ocelových konstrukcí.

  • Ocelové sloupy: Většinou mají profily ve tvaru H- nebo C{1}}, jejichž hlavní funkcí je přenos vertikálních zatížení.
  • Ocelové nosníky: Převážně ocel ve tvaru H-, zodpovědná za horizontální přenos zatížení.
  • Ocelové střešní vazníky: Specializované nosné-komponenty, které nesou různá zatížení střechy.
  • Ocelová střešní krytina: S funkcí ohrazení a{0}}nosnosti.

Ocelové příhradové nosníky rovnoměrně přenášejí zatížení střechy na ocelové sloupy (umožňují-provedení bez sloupů pro velká rozpětí). Ocelová střešní krytina koordinuje s vazníky pro zajištění stability.

 

Výztužný systém

Výztužný systém zvyšuje stabilitu konstrukce a tvoří uzavřený napěťový systém s hlavními nosnými -komponenty.

  • 1. Mezisloupové ztužení: Dělí se na pružné (kulatá ocel, pod tahem) a tuhé (úhlová ocel, ložisko v tahu a tlaku), přenášející zatížení, jako je podélná horizontální síla jeřábů.
  • 2. Ztužení střechy: Běžná uspořádání zahrnují rybí kost a tvar K-, přenášející horizontální zatížení střechy na mezisloupové ztužení.

Výrazně zlepšuje celkovou stabilitu a odolává přírodním katastrofám a vnější zátěži.

 

Struktura krytu

Temporary Metal Building is A Versatile Solution for Quick and Efficient Construction

 

Struktura krytu zajišťuje servisní prostředí dílny s klíčovými konfiguracemi.

 

1. Střecha/stěna: Upřednostňuje se profilovaný ocelový plech HV197TD788 se zabudovanou -vodotěsnou dutinou a vynikajícím výkonem proti-úniku.

2. Systém denního osvětlení: Panel denního osvětlení CV475 přesně odpovídá typu střešního panelu a maximalizuje přívod přirozeného světla.

3. Větrací zařízení: Hřebenové ventilátory realizují přirozené větrání a optimalizují vnitřní vzduchové prostředí.

 

Panel denního osvětlení CV475 zajišťuje denní osvětlení a hydroizolaci; hřebenové ventilátory realizují přirozené větrání a snižují spotřebu energie.

 

Pomocné komponenty

Pomocné komponenty jsou rozhodující pro přenos zatížení a stabilitu konstrukce.

  1. Vaznice: Ocelové sekce -ve tvaru C/Z, přenášející zatížení střešních panelů/stěnových panelů na hlavní nosné-komponenty.
  2. Stěnové nosníky: Nosné nosné prvky stěn, zvyšující tuhost stěny.
  3. Jeřábové nosníky: Brzdové nosníky jsou vyžadovány pro velké-tonážní pracovní podmínky, nosnou hmotnost jeřábu a provozní zatížení.
  4. Spojovací tyče: Stlačené kruhové ocelové trubky, pracující v koordinaci s výztuhami pro zvýšení celkové stability.
  5. Výztuhy výztuh: Omezování-z{1}}rovinné deformace přírub a zajištění místní stability součástí.

Jeřábové nosníky zajišťují vysokou{0}}bezpečnost; táhla a výztuhy tvoří stabilní systémy; klínové výztuhy řídí lokální deformaci.

 

Připojení základů

Spojení základů spojuje konstrukci se základem.

  • Vestavěné díly: Prefabrikované v betonových základech, spojující ocelové sloupy a základy a přenášející zatížení do základu.
  • Klouby základny sloupů: Kloubové spoje přenášejí pouze vertikální síly, s pryžovými podložkami na spodní straně pro snížení omezení; tuhé spoje mohou přenášet ohybové momenty a jejich pevnost spoje je zvýšena sekundární injektáží, vhodnou pro scénáře s vysokými požadavky na tuhost.

 

 

Workshop Konstrukční systémy ocelových konstrukcí

Portálový rámový systém

Systém portálových rámů je hlavním proudem pro jedno-dílny s pevným spojením sloupových-paprsků tvořících tvar „brány“. Typy patek a profilů sloupů se přizpůsobují požadavkům na zatížení.

Tři typické konfigurace:

  • Základní typ: Bez jeřábu, vhodný pro-malé zpracování a skladování.
  • Typ s vybavením-jeřábem: Vybavený systémem jeřábového nosníku, který splňuje požadavky na zdvihání ve strojírenství a dalších oblastech.
  • Částečný dvou{0}}typ podlaží: Přidání pater v některých oblastech za účelem zlepšení využití prostoru, vhodné pro scénáře kombinující výrobu a kancelář.

Výhody: Tovární prefabrikace zkracuje dobu výstavby; otevřený vnitřní prostor; nízká hmotnost snižuje náklady na základy.

 

Více-příběhový rámový systém

 

Tři základní formy více-příběhového rámového systému:

 

1. Čistě tuhý rám: Pevně ​​spojený v podélném i příčném směru, se silnou nosností-a tuhostí, vhodný pro velké-prostorové potřeby.

2. Hybridní systém vyztužení pevného rámu-: Příčné tuhé spojení + podélné vyztužení, vyvážení prostoru a bočního odporu, vhodné pro dílny podélných dlouhých ocelových konstrukcí.

3. Úplný-výztužný rám: Spojení s plným závěsem + výztuha, jednoduchá konstrukce a instalace, velká boční tuhost a nízká spotřeba oceli.

Sloupy ve tvaru H{0}}vyhovují konvenčním dílnám; krabicové-sloupce pro výškové-výškové/velké-konstrukce.

Modular Steel Frame is The Future of Efficient and Flexible Construction

 

 

Podrobné vysvětlení klíčových součástí workshopu ocelových konstrukcí

Ocelové sloupy a ocelové nosníky

Ocelové sloupy a nosníky jsou nosné-prvky jádra určující bezpečnost dílny.

  1. Výběr průřezu: Obecně se používá ocel ve tvaru H{0}} s velkým momentem setrvačnosti, vysokou odolností v ohybu a úspornou ocelí.
  2. Konstrukce ocelového nosníku: Většina používá variabilní{0}}opracování průřezu, zvětšuje průřez ve středním-rozpětí s velkým ohybovým momentem a zmenšuje průřez na podpěře, čímž dochází k optimalizaci materiálu.

Ocelové sloupy nesou svislé zatížení a boční zatížení větrem (odolnost větru zesílená v pobřežních oblastech).

 

Výztuhy a spojovací tyče

Výztuhy a spojovací tyče zajišťují strukturální stabilitu.

  1. Flexibilní výztuha: Vyrobeno z kruhové oceli, potřebuje udržovat tah, odolávat horizontálním silám pomocí tahového výkonu, vhodné pro systémy portálových rámů.
  2. Pevné vyztužení: Vyrobeno z úhlové oceli a jiných profilových ocelí, se silnou tahovou a tlakovou kapacitou a velkou tuhostí, preferované pro více-podlažní rámové systémy.

Pevná výztuha (úhlová ocel) snáší tah/tlak a zvyšuje tuhost pro výškové-dílny.

Táhla (stlačená kruhová ocel) tvoří uzavřené napěťové systémy s výztuhami, aby se zabránilo nestabilitě.

 

Klíčové body návrhu spoje

Konstrukce spoje určuje účinnost přenosu síly.

  1. Spoje základny sloupů: Kloubové spoje jsou vybaveny pryžovými podložkami pro snížení omezení, vhodné pro dílny s lehkými ocelovými konstrukcemi; tuhé spoje zvyšují pevnost spoje prostřednictvím sekundární injektáže, se silnou přenosovou kapacitou ohybového momentu, vhodné pro scénáře s vysokými -nárůsty nebo vysokou{1}}tuhostí.
  2. Spoje trámových-sloupků: Vysokopevnostní šroubové třecí spojení je použito pro zajištění tuhosti a jsou přidána výztužná žebra, aby se zabránilo deformaci koncové desky.

Pevné patky sloupů (sekundární zálivka) přenášejí ohybové momenty, které jsou nezbytné pro vysoké-požadavky na tuhost.

Spoje trámových-sloupků využívají-vysokopevnostní šroubové třecí spojení; výztužná žebra zabraňují deformaci koncové desky.

 

Instalace zapouzdřeného systému

Kvalita instalace systému zapouzdření určuje výkon služby.

  1. Upevnění z profilovaného ocelového plechu: Střechy jsou opatřeny uchycením prostupujícím hřebenem vln pro zvýšení integrity a stěny jsou upevněny plochými částmi, aby byla zajištěna rovinnost.
  2. Instalace panelu pro denní osvětlení: Musí odpovídat typu střešního panelu, aby bylo zajištěno denní osvětlení a vodotěsné efekty.
  3. Vodotěsná úprava: K utěsnění spojů se používají speciální upevňovací sedla a na klíčové části, jako jsou hřebeny a okapy, se pro zvýšenou ochranu přidávají voděodolné role nebo tmely.

 

Panely denního osvětlení musí odpovídat střešním panelům; speciální tmely zajišťují hydroizolaci.

Hydroizolace: Speciální upevnění sedadel utěsňuje spoje; voděodolné role/tmely zpevňují hřebeny/okapy.

 

Inspekční a přejímací normy pro dílnu ocelových konstrukcí

Recenze kresby

Kontrola výkresu kontroluje konzistenci mezi skutečnou konstrukcí a návrhem, aby se zjistily odchylky a eliminovala se nebezpečí.

Klíčové kontroly: vestavěné díly a hlavní spojovací spoje (kritické pro stabilitu a přenos zatížení).

 

Kontrola stavu konstrukce

Kontrola stavu konstrukce zahrnuje několik dimenzí:

  1. Kontrola vzhledu: Kontrola vad, jako jsou praskliny, deformace a koroze, které přímo odrážejí stupeň poškození konstrukce.
  2. Vlastnosti materiálu: Testování tvrdosti oceli, ohniska a tloušťky{0}}korozního povlaku, aby byla zajištěna nosnost-a trvanlivost.
  3. Kontrola spojení: Ne{0}}destruktivní testování kvality svaru a kontrola dotažení šroubů, aby se zabránilo selhání spojení.
  4. Měření rozměrů: Sledování odchylky, svislosti a vychýlení součástí pro kontrolu deformace v povoleném rozsahu.
  5. Hodnocení základu: Analýza sedání a trhlin, protože stabilita základu je předpokladem bezpečnosti konstrukce.

 

Tvrdost oceli souvisí s nosností-; protipožární/antikorozní-nátěry zajišťují odolnost. Koroze ve starých dílnách vyžaduje včasnou opravu.

Svary používají ne{0}}destruktivní testování; těsnost šroubů zabraňuje selhání spojení.

Rozměry součásti/svislost/deformace řízení průhybu; měkké půdní základy vyžadují monitorování sedání.

Stabilita základu je kritická; pravidelné hodnocení řeší usazování/praskání.

 

Strukturální analýza

Profesionální software (SAP2000, STAAD.Pro) simuluje podmínky zatížení pro lokalizaci slabých dílů.

Výpočtem rozložení napětí, deformace a posunutí jsou lokalizovány slabé části a skrytá nebezpečí ocelových konstrukcí. Při inspekci super výškové-budovy zjistila softwarová analýza, že některé součásti byly při silném větru nadměrně namáhány a že se po optimalizovaném návrhu zlepšila odolnost proti větru.

Hodnocení úrovně bezpečnosti se řídí GB 50017-2017; konstrukce s nízkou bezpečností vyžadují zesílení.

 

Výpočet zatížení

Výpočet zatížení se řídí GB 50009-2012 pro ověření nosnosti.

Seismický výpočet optimalizuje návrh v oblastech náchylných k-zemětřesením; zesílení po-zemětřesení zvyšuje bezpečnost.

Výpočet zatížení větrem (pobřežní oblasti) zajišťuje stabilitu; větru-odolné výztuhy brání zvedání střechy.

Přísná kontrola a akceptace zajišťují kvalitu. Posílení technických schopností podporuje rozvoj průmyslu.

 

 

Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz