Raskete teraskonstruktsioonide kirjeldus
Tugevad teraskonstruktsioonid, mille peamiseks kaaluelemendiks on teras, on vastupidav ja kulutõhus konstruktsioon. See teraskonstruktsioon on terase kõrge tugevusklassi tõttu väga usaldusväärne.
4 teraskonstruktsioonide tüüpi
Portaali raam
Portaaliraam on suurte avadega ja avatud põrandatega teraskonstruktsioon, mis ühendab vertikaalsed toed horisontaalsete talade või sõrestikega fikseeritud ühenduste kaudu. Töökojad ja laod kasutavad tavaliselt seda teraskonstruktsiooni.

Portaaliraam kraanatalaga
Seda tüüpi rasketel teraskonstruktsiooniraamidel on tavaliselt sammaste külge kinnitatud kraanatalad, mis toetavad sildkraanat. Sobib suuremahulistele töötlemisettevõtetele, nagu terasetehastele ja masinate tehastele.

Kohalik 2NdPõranda portaali raam
Kohalik 2NdFloor Portal Frame on kahekorruseline struktuur, et eraldada tööala laopinnast. Ühelt poolt ei saa see mitte ainult parandada ruumi kasutusmäära, teisest küljest võib funktsionaalne tsoneerimine parandada tootmise efektiivsust ja vähendada risthäireid, selliseid struktuure leidub sageli logistikaladudes, staadionidel, näitusesaalides jne.

Mitmekorruseline terasraam
Erinevalt ühekorruselistest hoonetest võib mitmekorruseliste teraskonstruktsioonide kõrgus ulatuda kümnetesse meetritesse või sadadesse meetritesse. Sellist mitmekorruselist teraskonstruktsiooni kasutatakse tavaliselt ärihoonetes, kaubanduskeskustes jne.

Neli rasketes teraskonstruktsioonides sageli kasutatavat terast
Raskele teraskonstruktsioonile on kõrgemad nõuded tervikliku jõudluse, tugevuse, plastilisuse, sitkuse ja koormuse osas. Järgnevalt on toodud mitut tüüpi terast, mida kasutatakse peamiselt teraskonstruktsioonides.
Kõrge tugevusega madalsulam
ASTM A572 teras on ülitugev ja vähelegeeritud teras, mida tavaliselt kasutatakse raskete teraskonstruktsioonide ehitamisel. EelkõigeASTM A572 klassi 50 terassuurepäraste mehaaniliste omaduste ja keevitatavusega on eelistatud materjal sildade, kõrghoonete teraskonstruktsioonide ehitusprojektides.
Teras kõrghoonete jaoks
Kõrghoonetes, pilvelõhkujates, näitusekeskustes ja muudes suurtes ehitusprojektides on konstruktsioonidele mõjuvad jõud keerulised. Võrreldes üldiste konstruktsiooniterasplaatidega esitatakse kasutatavate materjalide kasutusiga, maavärinakindlus ja löögikindlus madalatel temperatuuridel kõrgemad nõuded.Q345GJ ja Q460GJ terason populaarsed paksud terasplaadid, mida kasutatakse mitmekorruselistes hoonetes, koolides ja kaubanduskeskustes.
Teras sillaehituseks
Sillad on oluline infrastruktuur, mis ühendab linnu või piirkondi. Tehnoloogia täiustumisega on teras asendanud puitu sillatootmise populaarse toorainena. Olenemata sellest, kas tegemist on maantee- või raudteesillaga, on nende liiklusvoog suur ja sõiduki koormuse muutused on keerulised, mistõttu on sillakonstruktsiooni kandevõime ja stabiilsus kõrgemad kui üldisel teraskonstruktsioonil.ASTM A709 terasplaaton suurepärane materjal, mida kasutatakse terassildade ehitamisel. See talub kiirsõidukite tekitatud löögi- ja vibratsioonijõude ning ASTM A709 saab kasutadaH talad, teraskarbist sambad, ristikujulised terassambad, ühendavad osad ja muud olulised asendid.
Ilmastikukindel teras
Ilmastikukindel teras (ntASTM A588, Corten A, Corten B) ei täida mitte ainult seinte dekoratiivset funktsiooni, vaid mängib olulist rolli ka erinevates valdkondades, nagu mereületussildad, avamere teraskonstruktsioonide platvormid, tuuleenergia tornid, vihmastes piirkondades asuvad tehased ja muud sarnased alad.
Kerge teraskonstruktsioon VS. Raske teraskonstruktsioon
Ehitustehnikad:Kerged teraskonstruktsioonid valmistatakse sageli väljapoole külmvormitud terasprofiile ja monteeritakse kohapeal kruvide või keevitamise abil. Rasked teraskonstruktsioonid valmistatakse tavaliselt kohapeal, kasutades kuumvaltsitud terasprofiile ja monteeritakse keevitamise või poltidega.
Kandevõime:Raske terasraami kandevõime on parem kui kerge teraskonstruktsioon, kuna selle materjalideks on riiklikud standardid H-kujulised terastalad. Kerged teraskonstruktsioonid kasutavad karkassina peamiselt külmvormitud õhukeseseinalisi teraskonstruktsioone.
Rakendused:Kerge teraskonstruktsiooni ja raske teraskonstruktsiooni rakenduse stsenaariumide vahel on suur erinevus. Kergeid teraskonstruktsioone kasutatakse enamasti tsiviilelamutes, põllumajandusettevõtetes, konteinermajades jne. Raskeid teraskonstruktsioone kasutatakse aga sildade, staadionide, suuremahuliste hotellide, kaubanduslike büroohoonete jms jaoks.
Raske terasraami eelised
Suurepärane turvalisus
Raske teraskonstruktsioon kasutab peamise ehitusmaterjalina kõrgtugevat terast, millel on suurepärane seismiline ja tuulekindlus ning suurepärane kande- ja löögikindlus, tagades hoone ohutuse.
jätkusuutlikkus
Terase ringlussevõetavus on tugev ja suudab ka pärast ringlussevõttu tagada kõrge kvaliteedi ning ümbertöötlemise, sulatamise ja muude protsesside abil saab valmistada uusi terastooteid, vähendades ressursside raiskamist ja edendades säästvat arengut.
pikk kasutusiga
Raskete teraskonstruktsioonide kasutusiga võib üldjuhul ulatuda 50 aastani. Teraskonstruktsioonidega hoonete kasutusiga mõjutavad materjalid, keskkonnatingimused, hooldus ja muud tegurid.
Lühike ehitustsükkel
Raskete teraskonstruktsioonide oluline eelis on lühike ehitusperiood. Kokkupandav konstruktsioon võimaldab raskeid teraskomponente tehases töödelda ja seejärel kiiresti kohapeal paigaldada. Lühendage oluliselt ehitusperioodi ja ehitusraskusi.
Tõhus ruumi kokkuhoid
Erinevalt traditsioonilisest tsiviilhoonest, mis nõuab suuri talasid ja sambaid, on raskes teraskonstruktsioonis kasutataval kõrgtugeval terasel eeliseks kõrge tugevus ja kerge kaal. Tänu mõistlikule disainile võib komponendi sektsiooni suuruse vähendamine tõhusalt ruumi säästa. Võrreldes traditsiooniliste ehitusvormidega saab raskete teraskonstruktsioonidega hoonete ruumikasutust suurendada 5%-10%.
hea vormitavus
Tugevaid teraskonstruktsioone saab projekteerida keerukate kujundite ja konstruktsioonide saavutamiseks, mis pole telliskivimaterjalide puhul võimalikud, ning nende suurepärane vormitavus muudab need väga soovitavaks.
Raskete teraskonstruktsioonide puudused
Kulud on kõrgemad kui tsiviilehitised
Teras kui teraskonstruktsiooni tooraine, ühelt poolt suur hulk, teiselt poolt vajadus kasutada kõrgtehnoloogiat ja seadmeid.
Halb tulekindlus
Terast ennast ei ole kerge põletada, kuid kõrgel temperatuuril langevad järsult selle mehaanilised omadused, nagu voolavuspiir, tõmbetugevus, elastsusmoodul jne.

Tehnilised nõuded
Raskete teraskonstruktsiooniosade paigaldamiseks on vaja professionaalseid tehnikuid.
Hooldus
Rasked teraskonstruktsioonid vajavad regulaarset hooldust ja hooldust.
Raskete teraskonstruktsioonide rakendamine
Miks pakuvad SYNERGIA raskete teraskonstruktsioonide lahendused tipptaset
3 Arukas tootmisliin
Meie tehases on 3 automaatset tootmisliini. Arukas tootmine aitab meil teraskonstruktsioone ohutult ja tõhusalt töödelda, kaitstes samal ajal meie töötajate tervist ja ohutust.

Juhtiv keevitamise alal
Kasutades täiustatud keevitustehnikaid, nagu sukelkaarkeevitus (SAW), gaas-metallkaarkeevitus (GMAW) ja volfram-inertgaasi (TIG) keevitamine, saame pakkuda rafineeritud pooltoodete töötlemisteenuseid, mis vastavad tööstusharu kõrgeimatele standarditele ja vastavad spetsiifilistele nõuetele. klientide nõuded.

Valikus on erinevad värvibrändid
Enne teraskonstruktsioonikomponentidele värvi kandmist kasutatakse haardumise parandamiseks ja korrosiooni vältimiseks kriitilise sammuna liivapritsi. Selle protsessi tulemuseks on SA2.5 standardile vastav pinnapuhtus.
INTERNATIONAL, HEMPLE ja JOTUN on meie pakutavate esmaklassiliste kaubamärkide hulgas, mille värvid on kohandatavad vastavalt konkreetsetele nõuetele. Tunnistades meretranspordi karme tingimusi, tagavad meie katted teraskonstruktsioonide tõhusaks kaitsmiseks minimaalse paksuse 125 μm või üle selle.

Süvenege pakkimise üksikasjadesse
Oleme sügavalt teadlikud kaitse üliolulisest tähtsusest raskete teraskonstruktsioonide transportimisel. Kuna merekeskkond on transportimisel karm, koostame täpse pakendamise plaani. Hõõrdumise vältimiseks kasutatakse teraskonstruktsioonikomponentide eraldamiseks puitribasid ja plastkilesid ning samal ajal kasutatakse terasraame kogu teraskonstruktsiooni fikseerimiseks, et vältida värisemist.

Hankige oma kohandatud raskete teraskonstruktsioonide pakkumine!
SYNERGIA kogenud müügijuhid on valmis pakkuma rasketele teraskonstruktsioonidele kohandatud lahendusi, mis põhinevad teabel ja teie vajadustel. Parimate tulemuste tagamiseks esitage palun järgmised üksikasjad.
Teie teraskonstruktsiooni projekti suurus, sealhulgas pikkus, ulatus, kõrgus jne.
Kas teil on vaja kraanatalasid ja korbeleid?
Kas teie asukoha keskkond ja kliima on erilised? See mõjutab teie teraskonstruktsiooni projekti korrosioonikindlust ja kasutusiga.
Raske teraskonstruktsiooni peamised kasutusalad. See aitab meil valida sobiva terase.
Kas teraskonstruktsioonide tehase seinapaneelidele ja katusele kehtivad erinõuded?
Lisage meie müügiinsenerile esitatud päringule kõik muud olulised nõuded.
| Raske teraskonstruktsioonide valmistamine | |||||
| Disain | TEKLA/BIM/CAD | ||||
| Standardid | GB | ASTM | NAGU | ET | |
| 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) |
AS1074 AS1594-300 AS1163-250 AS1163-350 AS1450-350 |
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 kraadi | ||||
| Keevitusstandardid | GB 50661-2011 / AWS D1.1 /d1.1M-2015} /AS/NZS 1554.1:2004/ISO5817/EN 1090 | ||||
| Pinnatöötlus | Liiva (haavel)puhastus / happepesu | ||||
| Katmine | HDG Maalimine (RAHVUSVAHELINE / JOTUN / HEMPEL) |
||||
| Poltide standardid | GB | ASTM | ET | AS/NZS | JIS |
| Kuuskantpeaga poldid | GB/T1231 | ASTM A490 ASTM A325 |
ET14399-4 ET14399-3 | AS1252-1 | JIS B1186-F8T JISB1186-F10T |
| Pingutuskontrolli poldid | GB3632 | ASTM A325TC ASTMA490TC | ET14399-10 | AS1252-2 | JIS II-09-S10T |
| Keevisnaastud | GB/T 10433 | AWSD1.1 | ISO 13918 | - | JIS B1198 |