Terasetöökoja hoone tutvustamine
Tänapäeval kasutatakse terase töökoja hooneid üha enam tänapäevastes tööstusliku tootmise, autotööstuse taimedes ja elektroonikavabrikutes. Peamine koormus - terase töökoja hoonete laagri komponendid on teras. Sealhulgas terassambad, terasest talad, terasest konstruktsiooni vundament, teraskatuse puntss ja mõned väikesed komponendid. Suured - töökojad on enamasti terasest konstruktsiooniraamid.
Terase töötubade ehitamise tüübid
Portaalterase konstruktsioonitaime
Portaalraami süsteem on väga levinud ning sellel on lihtsa jõu, kiire komponentide tootmise ja hõlpsa töötlemise omadused. Seda tüüpi konstruktsiooni kasutatakse tavaliselt terasest konstruktsioonides, millel on suurte masinatega või ladustatud suurte raskuste kaupa.


ühe span portaali raami taim
Üksikul - terasest struktuuri taimel on külgküljel kaks tugipunkti, ruumi kasutamise kiirus on suurem ja kraana on tavaliselt varustatud mehaaniliste seadmetega, mida kasutatakse peamiselt taime jaoks, mida on vaja tõstetoimingu abil.
muti span portaalframitaim
Multi - span Taimed võimaldavad taimedel omada erinevaid kõrgusi ja konfiguratsioone ning need sobivad erinevates ruumides erinevate toimingutega taimedele.


Kaarekujuline terasraami taim
Kaarestatud terasest konstruktsiooni taimel on suurem stabiilsus, see võib koormust tõhusalt jaotada ja sellel on hea esteetika. Tavaliselt kasutatakse seda tehastes, mis nõuavad suurt sisemist hinnakontrolli ja kõrgust, näiteks suured ladud ja lennukiangaarid.
Terase töötubade hoone omadused
Terasetöökoja hoone on kerge kvaliteediga, kõrge jõuga ja suure ulatusega.
Terasetöökoja ehitusperiood on lühike, mis vähendab vastavalt investeerimiskulusid.
Terasetöökoja hooneid on lihtne liikuda ja taaskasutada ilma reostuseta.
Terase materjal on sitkus, hea plastilisus, ühtlane materjal ja kõrge usaldusväärsus.
5 peamist punkti terase töötoa ehitise kujundamisel
Materlalid mehaanilised omadused
Terasstruktuuri taime kujundamisel on terase valik esimene ja kõige kriitilisem samm. Terase voolavus, tõmbetugevus ja pikenemine on kõik tegurid, mida tuleb arvestada. Üldiselt on ASTM A36 Steel ja ASTM A572 Steel terasest konstruktsioonis üks levinumaid tooraineid. Muidugi on erinevate rakenduste kohaselt terase valimine erinev.
01
Tuletõrje
Metallurgiatööstuse jaoks on kõrge temperatuuriga keskkond vältimatu. Seetõttu on töökoja kujunduse alguses vaja arvestada tulekaitse jõudluse, valida stabiilse terase ja ühendada tulekahjude aeglustajad ja isolatsioonikihid, et vältida teraskonstruktsiooni deformatsioonist põhjustatud kadu.
02
Asesmiline disain
Kui terasest konstruktsiooni taim on pikka aega raputavas olekus, on lihtne ilmneda lahtiste osade, terasekonstruktsiooni kokkuvarisemise ja muude nähtuste ilmnemine. Seetõttu on vaja valida kõrge stabiilsuse ja disainikomponentidega materjalid, näiteks tuulesambad.
03
Anti - korrosioon ja niiskus - tõend
Terase enda piirangute tõttu, kui see on pikka aega niiske keskkonnas, on seda lihtne roostetada ja korrosiooni, mis mõjutab tõsiselt terasekonstruktsiooni jõudu ja põhjustab isegi struktuuri stabiilsuse kaotamise. Üldiselt on pihustusvärv kõige tavalisem anti - korrosioonimeede.
04
Ühenduse viisid
Ühendusviis on seotud mahutavuse, stabiilsuse ja terviklikkuse või terasest konstruktsiooni töökojaga. Ühised ühendusmeetodid on poltidega ühendus ja keevitatud ühendus.
05
Järeldus
Kuna ettevõtted kohanevad muutuvate turunõuetega, muutuvad terase töökoja hooned tänapäevasel tööstusmaastikul hädavajalikuks.
KKK
K: Kui palju maksab terase töökoja ehitamine?
V: Terase töökoja hoone maksumus varieerub sõltuvalt mitmest tegurist, sealhulgas materiaalsed spetsifikatsioonid, asukoht, disaini keerukus ja tööjõud. Viiteks: kokkupandatud terasehoonekomplektid: 15 dollarit - $ 25 ruutmeetri kohta tööstuslikele prefab -terashoonetele (keerukate konstruktsioonidega): 50 dollarit - $ 100 ruutjalga kohta. Märkus. Need arvud on ainult viited. (Andmed: https: //americansteelinc.com/blog/steel - hoone - cost-prices-guide Nii et võtke meiega ühendust, et saada oma projekti tsitaat kohe!
K: Kas terashooned vajavad vundamenti?
V: Jah, korralik vundament on kriitiline ja mitte - terashoone, sealhulgas töötoad. Kuigi terasraam ise on uskumatult tugev, tugineb ta mitmele olulisele funktsioonile täielikult vundamendile: ülekandekoormused, pakkuda ankurpunkte, vastupanu niiskusele ja kahjuritele; Looge taseme alus.
K: Kas terashooned on odavamad kui betoon?
A: Pika - perspektiivist on terasehooned üldiselt rohkem kulusid - efektiivsed kui betoonkonstruktsioonid. Kui betoon pakub eeliseid, näiteks pikk eluiga (50–100 aastat), pakuvad suhteliselt madalad materjalide kulud ja suure tugevuse, terasehooned ainulaadsed eelised, mis sageli vähendavad üldisi kulusid. Teras on kergem, täielikult taaskasutatav ja väga paindlik, muutes tulevikus paigutuse reguleerimise või struktuuri laiendamise lihtsamaks.
K: Millised on metalliehituse puudused?
V: Metallhoonete peamised puudused hõlmavad kõrgemaid algkulusid, vajadust korrosiooni vältimiseks ja nõrgemat tulekindlust, välja arvatud juhul, kui ei rakendata tulekindlaid meetmeid.
| Terasetöökoja hooned valmistamine | |||||
| Kujundamine | Tekla / bim / cad | ||||
| Standardid | GB | ASTM | As/nzs | En | |
| Materjalid | Q235B/C/D/E/F Q355B/C/D/E/F Q390B/C/D/E/F Q460C/D/E/F Q500C/D/E/F Q550C/D/E/F Q620C/D/E/F Q690C/D/E/F Q800C/D/E/F Q890C/D/E/F Q960C/D/E/F |
A36 A283 (GR.C/GR.D) A572 (Gr.42/Gr.50/Gr.55/Gr.60/Gr.65) |
Kui 3678 gr.250 Kui 3678 gr.350 Kui 3678 gr.450 Kui 3678 gr.500 Kui 3678 gr.550 Kui 3678 gr.600 |
S235JR/JO/J2 S275JR/JO/J2 S355JR/JO/J2 S420N, NL S460N, NL S500Q/QL S550Q/QL S620Q/QL S690Q/QL S890Q/QL/QL1 S960Q/QL |
|
| Töötemperatuur | Üle - 196 kraad | ||||
| Keevitusstandardid | GB 50661-2011 /AWS D1.1 /D1.1M-2015 /AS /NZS 1554,1: 2004 /ISO5817 /EN 1090 | ||||
| Pinnatöötlus | Liiv (lask) lõhkamine / hapete pesemine | ||||
| Kate | HDG (DFT suurem kui 85 μm) Maal (DFT suurem või võrdne 125 μm. Noh - tuntud kaubamärk: rahvusvaheline / jotun / hempel) |
||||
| Poltide standardid | Gb | ASTM | As/nzs | En | Jis |
| Hexi peapoldid | GB/T1231 | ASTM A490 ASTM A325 |
AS1252-1 | EN14399-4 EN14399-3 |
JIS B1186-F8T JISB1186-F10T |
| Pingekontrolli poldid | GB3632 | ASTM A325TC ASTMA490TC |
AS1252-2 | EN14399-10 | JIS II-09-S10T |
| Keevisõmblused | GB/T 10433 | AWSD1.1 | - | ISO 13918 | JIS B1198 |