Raske teraskonstruktsioon

Raske teraskonstruktsioon

Tugevad teraskonstruktsioonid, mille peamiseks kaaluelemendiks on teras, on vastupidav ja kulutõhus konstruktsioon. See teraskonstruktsioon on terase kõrge tugevusklassi tõttu väga usaldusväärne.
Küsi pakkumist
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid

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.

steel structure portal frame

Portaaliraam kraanatalaga

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

portal frame with crane beam

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.

Local 2nd Floor Portal Frame

Mitmekorruseline terasraam

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

multi storey steel structure
 

 

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

 

1

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.

2

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.

3

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.

multi storey steel frame

Tehnilised nõuded

Raskete teraskonstruktsiooniosade paigaldamiseks on vaja professionaalseid tehnikuid.

Hooldus

Rasked teraskonstruktsioonid vajavad regulaarset hooldust ja hooldust.

Raskete teraskonstruktsioonide rakendamine

  • high rise building frame
     
    Kõrghooned
  • long span steel frame
     
    Pikaajaline kosmoseraam
  • steel frame bridge
     
    Terasest sillad
  • mining steel structures
     
    Tööstuslikud teraskonstruktsioonid

 

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.

H beams production line

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.

box columns submerged arc welding machine
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.

Paint thickness test
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.

packaging

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.

1

Teie teraskonstruktsiooni projekti suurus, sealhulgas pikkus, ulatus, kõrgus jne.

2

Kas teil on vaja kraanatalasid ja korbeleid?

3

Kas teie asukoha keskkond ja kliima on erilised? See mõjutab teie teraskonstruktsiooni projekti korrosioonikindlust ja kasutusiga.

4

Raske teraskonstruktsiooni peamised kasutusalad. See aitab meil valida sobiva terase.

5

Kas teraskonstruktsioonide tehase seinapaneelidele ja katusele kehtivad erinõuded?

Lisage meie müügiinsenerile esitatud päringule kõik muud olulised nõuded.

Võtke kohe ühendust

Kuum tags: raske teraskonstruktsioon, Hiina raskete teraskonstruktsioonide tootjad, tarnijad, tehas

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