Terasest puresiks toomine
Teraserennid võtavad konstruktsioonides olulist rolli koos terasetööstuse edenemisega. Terasest sõusid koosnevad tavaliselt kolmest peamisest osast, ülemisest akordist, alumisest akordist ja veebiliikmetest, kes akordi ühendavad. Tööstus- ja tsiviilhoonete, kraanavalguste, sildade ja hüdrauliliste väravate jms katusestruktuur kasutab peamise koormuse kandva liikmena tavaliselt terasest sõrestikku.
Terasest sõrestiku klassifikatsioon
Teraspruss klassifitseeritakse tavaliseks, raskeks ja heleiks teraspursiks vastavalt varraste sisemisele jõule, varraste ja sõlmede konstruktsiooni karakteristikute sektsioonile.
Tavaline teraspruss on tavaliselt valmistatud ühest veebitüübist, tavaliselt T-kujuline sektsioon, mis koosneb kahest nurgast ja mis on ühendatud sõlmega sõlmeplaadiga, mis on lihtne ehituses ja kõige laialdasemalt kasutatav.
Rasked terasest sõrestikud on valmistatud terasplaatidest või sektsioonist I-kujulise või karpikujulise terasprussiga ning sõlmed on ühendatud kahe paralleelse sõlmeplaadiga. Neid kasutatakse tavaliselt sildades ja suurtes katusekonstruktsioonides.
Kerge teraspruss koosneb väikesest nurgast terasest ja ümaratest terasest või õhukese seinaga terasest sektsioonidest, mida kasutatakse peamiselt väikese katusekatusekonstruktsiooni jaoks.
Konstruktsiooni teraspurs eelised
Lihtne paigaldamine ja kokkupandav: terasest sõrestikku saab hõlpsasti valmistada igas vormis ja suuruses, näiteks vähem levinud kolmepoolses sõrestikus.
Majanduslikud lahendused: osi võib vajaduste rahuldamiseks saada mis tahes vajaliku kuju või pikkusega ning lõikamise ja muude protsesside tõttu on vähe materiaalseid jäätmeid.
Keskkonnasõbralikud: terasest sõrestik on taaskasutatavad ja pakuvad seega jätkusuutlikku alternatiivi ning on keskkonnasõbralikud.
Teraspruss vs terasest tala: mis's Erinevus
Võrreldes tahkeid terasest taladega (nagu keevitatud H-talad, I-talad ja kastisambad), kasutavad terasest sõrestikud koormate tõhusaks jaotamiseks akorde ja diagonaalseid karaktereid. See disain vähendab materiaalse kasutamist ja struktuurilist iseseisvat kaalu, säilitades samal ajal kõrged tugevuse ja kaalu suhted. Seetõttu on terasest sõrestik eriti kasulikud pikaajaliste konstruktsioonide jaoks, kus surnud koormuse minimeerimine ja vahemahu maksimeerimine on kriitiline.
Stressiomadused
|
Omadused |
Teraspurs | Terasivalgus |
| Stressitüübid | Aksiaalne pinge (pinge või kokkusurumine) üksikutel liikmetel. | Painutamine ja nihkepinge |
| Vahetusvõime | Suitable for very long spans (>100m) | Piiratud lühemate ulatustega (<30m) |
| Ise kaal | Kergem samaväärse tugevuse tagamiseks avatud raamistiku tõttu. | Tugevam tugevam või paksemate sektsioonide tõttu, mis on vajalikud tugevuse tagamiseks. |
| Jäikus |
Üldine jäikus on kõrge. |
Kõrge jäikus tugeva paindetakistusega. |
Terasest sõrestiku ühendusmeetodid
Metallist sõrestiku peamised ühendusmeetodid hõlmavad keevitamist, ühiseid poltidega ühendusi ja ülitugevaid poltidega ühendusi, millest igaüks pakub struktuurinõuetel ja rakendusel põhinevaid selgeid eeliseid.
Keevitatud ühendused
Keevitamine on kõige laialdasemalt kasutatav meetod terasest sõrestiku liikmete ühendamiseks. Struktuurilise terviklikkuse tagamiseks peab keevituskvaliteet vastama rangetele standarditele nagu AWS D1.1/D1.1M -2015. Pikaajalise terasest hoonete või sõrestiku sildade jaoks valmistatakse tehases sageli enne transportimist ja oma kohale kokkupanekuks metallist sõrestikke.
Tavalised poltidega ühendused
Tavalisi poltidega ühendusi kasutatakse tornides, tugiraamides ja ajutistes struktuurides, kus kokkupaneku lihtsus ja lahtivõtmine on kriitiline. Kuigi need ühendused võimaldavad kiiret ehitust ja reguleeritavust, on need üldiselt vähem tugevad või dünaamilised koormused, võrreldes keevitatud või ülitugevate poltidega liigestega.
Ülitugevad poltidega ühendused
Kõrglahusega poltidega liigeseid on eelistatud raskeveokite või pikaajaliste terasreiside jaoks, näiteks staadioni katuste, sildade ja pikaajaliste kohtade jaoks. Need ühendused silma paistavad koormuse kandmise, šokitakistuse ja dünaamilise koormuse jõudluse osas, muutes need ideaalseks vibratsiooni, tuulejõudude või seismilise aktiivsuse tekitatavate struktuuride jaoks.
Terasest sõrestiku rakendused




Pikaajaline sõrestiku sillad
Terasest sõrestik on hea jõudlusega tugev koormuse kandmisvõimsus, odav ja mitmekülgne rakendatavus. Need mängivad olulist rolli sillaehituses, pakkudes tõhusaid ja vastupidavaid konstruktsioonilahendusi erinevat tüüpi sildadele.
Tööstuslikest sõrestikuhooned
Terasest sõrestikke kasutatakse laialdaselt tööstuslikus konstruktsioonis suure ulatusega katusekoorte, kraanavalguste ja tugistruktuuride jaoks. Ühekorruselistes terasest tehastes moodustavad katusekorrused koos terasest sammastega ühe- või mitmekordse jäika terasraamiga. Need terasest konstruktsioonid pakuvad erakordset horisontaalset jäikust, muutes need ideaalseks kraanade ja tööstusmasinate raskete vibratsioonikoormustega rajatiste jaoks.
Äri- ja avalikud hooned
Eelistatud lahus on suuremahuliste kohtade, näiteks spordistaadionide ja näitusekeskuste (lavaga üle 100 m), kolmnurkse terasreiside, kaarekujuliste metallist sõrestiku ja kosmoseraami torude sõrestikud. Need konfiguratsioonid pakuvad pika ulatusega stabiilsust, täites samal ajal avatud, veeruvabade ruumide arhitektuurilisi projekteerimisnõudeid.
Avamere naftaplatvormid
Naftapuurimisplatvormides avamere puurimisplatvormides toimivad terasreisid kriitiliste koormustega terasstruktuuridena. Konsooliga teraspruss on eriti tavaline, pakkudes vajalikku tugevust ja jäikust, et taluda karmi merekeskkonda ja dünaamilisi töökoormusi.
Juhtumianalüüsid: terasest kirulahused pikaajaliste struktuuride jaoks




Järeldus
Juhtiva terasest sõrestiku tarnijana pakub Synergia kvaliteetseid terasest konstruktsioonilisi osi, kokkupandavaid terashooneid, kohandatud teraskatuse sõrestikke ja konstruktsioonilisi terasreisisid klientidele kogu maailmas. Aastatepikkuse töötlemiskogemuse ja teadmiste abil tagame oma klientidele kohandatud tõhusa, jätkusuutliku ja kulutõhusa terasest sõrestiklahenduse.Võtke meiega ühendust tänaKonkurentsivõimelise pakkumise saamiseks ja tõstame oma järgmise projekti sertifitseeritud terasest sõrestikulahendustega!
| 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{5}} /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. Tuntud kaubamärk: rahvusvaheline / jotun / hempel) |
||||
| Poltide standardid | Gb | ASTM | En | As/nzs | Jis |
| Hexi peapoldid | GB/T1231 | ASTM A490 ASTM A325 |
En 14399-4 en 14399-3 | Kui 1252-1 | Jis b 1186- f8t jisb 1186- f10t |
| Pingekontrolli poldid | GB3632 | ASTM A325TC ASTMA490TC | En 14399-10 | Kui 1252-2 | JIS II -09- S10T |
| Keevisõmblused | GB/T 10433 | AWSD1.1 | ISO 13918 | - | JIS B1198 |