Hangzhou Lutuo Arkitektonisk Engineering Co., Ltd

dkSprog

Sammensætning og strukturel analyse af stålkonstruktion Workshop

Med høj styrke og hurtig konstruktion er stålkonstruktionsværksted en kerneindustriel bygningstype, der er meget udbredt i bilfremstilling, elektronisk montage, logistik og lager. At forstå dens sammensætning og struktur er nøglen til industriel tilpasning.

 

 

Grundlæggende sammensætning af stålkonstruktion Workshop

Hovedbelastningsbærende-komponenter

Hovedlastbærende-komponenter er de kernespændingsbærende-dele af stålkonstruktionsværkstedet.

  • Stålsøjler: Antag for det meste H-formede eller C--formede sektioner med kernefunktionen at overføre lodrette belastninger.
  • Stålbjælker: Hovedsageligt H-formet stål, ansvarlig for vandret lastoverførsel.
  • Tagspær af stål: Specialiserede-spændingsbærende komponenter, der bærer forskellige tagbelastninger.
  • Ståltagbeklædning: Med både indkapsling og bærende-funktioner.

Ståltagspær overfører jævnt tagbelastninger til stålsøjler (gør det muligt at -søjlefrit design til store spændvidder). Ståltagbeklædning koordinerer med spær for at sikre stabilitet.

 

Afstivningssystem

Afstivningssystemet forbedrer den strukturelle stabilitet og danner et lukket spændingssystem med hovedlastbærende-komponenter.

  • 1. Mellem-søjleafstivning: Opdelt i fleksibelt (rundt stål, under spænding) og stift (vinkelstål, lejespænding og kompression), der overfører belastninger såsom langsgående vandret kraft fra kraner.
  • 2. Tagafstivning: Almindelige arrangementer omfatter sildebens- og K-formet, der overfører tags vandrette belastninger til inter-søjleafstivning.

Det forbedrer den generelle stabilitet markant og modstår naturkatastrofer og ydre belastninger.

 

Indkapslingsstruktur

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

 

Kapslingsstrukturen sikrer værkstedets servicemiljø med nøglekonfigurationer.

 

1. Tag/væg: HV197TD788 profileret stålplade foretrækkes, med et indbygget-vandtæt hulrum og fremragende anti-lækageevne.

2. Dagslyssystem: CV475 dagslyspanel matcher tagpaneltypen nøjagtigt, hvilket maksimerer naturligt lys.

3. Ventilationsfaciliteter: Ridge-ventilatorer realiserer naturlig ventilation og optimerer indeluftmiljøet.

 

CV475 dagslyspanel sikrer dagslys og vandtætning; kamventilatorer realiserer naturlig ventilation og reducerer energiforbruget.

 

Hjælpekomponenter

Hjælpekomponenter er kritiske for lastoverførsel og strukturel stabilitet.

  1. Låse: C/Z-formede stålsektioner, der overfører belastninger af tagpaneler/vægpaneler til hovedlastbærende-komponenter.
  2. Vægbjælker: Kerneunderstøttende komponenter i vægge, hvilket øger væggens stivhed.
  3. Kranbjælker: Bremsespær er påkrævet til store-tonnage arbejdsforhold, bærende kranvægt og driftsbelastninger.
  4. Trækstænger: Komprimerede runde stålrør, der arbejder i koordination med afstivning for at forbedre den generelle stabilitet.
  5. Bøjlebøjler: Styring af-ud af-plan deformation af flanger og sikring af lokal stabilitet af komponenter.

Kranbjælker sikrer høj-sikkerhed; trækstænger og afstivninger danner stabile systemer; kilebøjler kontrollerer lokal deformation.

 

Fundamentforbindelse

Fundamentforbindelse forbinder strukturen med fundamentet.

  • Indstøbte dele: Præfabrikeret i betonfundamenter, forbinder stålsøjler og fundamenter og overfører belastninger til fundamentet.
  • Søjlebasesamlinger: Hængslede samlinger overfører kun lodrette kræfter, med gummipuder i bunden for at reducere begrænsninger; stive samlinger kan overføre bøjningsmomenter, og deres forbindelsesstyrke forbedres gennem sekundær fugning, velegnet til scenarier med høje krav til stivhed.

 

 

Workshop for strukturelle systemer af stålkonstruktion

Portal Frame System

Portalrammesystemet er almindeligt for enkelt-værksteder, med en stiv søjle-bjælkeforbindelse, der danner en "port"-form. Søjlebase og sektionstyper tilpasser sig belastningskravene.

Tre typiske konfigurationer:

  • Grundlæggende type: Ingen kran, velegnet til små-skalabehandlings- og lagerscenarier.
  • Kran-udstyret type: Udstyret med kranbjælkesystem, der opfylder hejsebehov inden for maskinfremstilling og andre områder.
  • Delvis to-etagers type: Tilføjelse af etager i nogle områder for at forbedre pladsudnyttelsen, velegnet til scenarier, der kombinerer produktion og kontor.

Fordele: Fabrikspræfabrikation forkorter byggeperioden; åbent indre rum; let vægt reducerer fundamentomkostningerne.

 

Fler-etagers rammesystem

 

Tre kerneformer af fler-framesystem:

 

1. Ren stiv ramme: Stivt forbundet i både langsgående og tværgående retninger, med stærk-bæreevne og stivhed, velegnet til store-pladsbehov.

2. Stiv ramme-afstivningshybridsystem: Tværgående stiv forbindelse + langsgående afstivning, balanceringsrum og sidemodstandsydelse, velegnet til værksteder med langsgående stålkonstruktioner.

3. Fuld-afstivningsramme: Fuld hængselforbindelse + afstivning, enkel design og installation, stor sideværts stivhed og lavt stålforbrug.

H-formede søjler passer til konventionelle værksteder; kasse-formede kolonner til strukturer med høje-høje/store-spændvidder.

Modular Steel Frame is The Future of Efficient and Flexible Construction

 

 

Detaljeret forklaring af nøglekomponenter i stålkonstruktionsværksted

Stålsøjler og stålbjælker

Stålsøjler og -bjælker er kernelastbærende-komponenter, der bestemmer værkstedets sikkerhed.

  1. Sektionsvalg: H-formet stål bruges generelt med stort inertimoment, stærk bøjningsmodstand og spare stål.
  2. Stålbjælkedesign: De fleste anvender variabel-sektionsbehandling, hvilket øger sektionen i midten af-spændvidden med stort bøjningsmoment og reducerer sektionen ved støtten, hvilket realiserer materialeoptimering.

Stålsøjler bærer lodrette belastninger og laterale vindbelastninger (vindmodstand forstærket i kystområder).

 

Afstivning og bindestænger

Afstivning og trækstænger sikrer strukturel stabilitet.

  1. Fleksibel afstivning: Fremstillet af rundt stål, skal opretholde spændingen, modstå vandrette kræfter ved at bruge spændingsydelse, velegnet til portalrammesystemer.
  2. Stiv afstivning: Fremstillet af vinkelstål og andre sektionsstål, med stærk spændings- og kompressionskapacitet og stor stivhed, foretrukket til fler-rammesystemer.

Stiv afstivning (vinkelstål) bærer spænding/kompression, hvilket forbedrer stivheden til-højhuse værksteder.

Trækstænger (komprimeret rundstål) danner lukkede spændingssystemer med afstivning for at forhindre ustabilitet.

 

Fælles design nøglepunkter

Fælles design bestemmer kraftoverførselseffektiviteten.

  1. Søjlebasesamlinger: Hængslede samlinger er udstyret med gummipuder for at reducere begrænsninger, velegnet til værksteder med let stålkonstruktion; stive samlinger forbedrer forbindelsesstyrken gennem sekundær fugning, med stærk bøjningsmomentoverførselskapacitet, velegnet til scenarier med høj-stigning eller høj-stivhed.
  2. Bjælke-søjlesamlinger: Høj-boltfriktionsforbindelse er vedtaget for at sikre stivhed, og afstivningsribber er tilføjet for at forhindre endepladedeformation.

Stive søjlebaser (sekundær fugning) overfører bøjningsmomenter, der er afgørende for høje-høje-/stivhedskrav.

Bjælke-søjlesamlinger bruger høj-boltfriktionsforbindelse; afstivningsribber forhindrer endepladedeformation.

 

Installation af kabinetsystem

Kvaliteten af ​​installationen af ​​kabinetsystemet bestemmer serviceydelsen.

  1. Profileret stålpladefiksering: Tage anvender bølgetoppenetrationsfiksering for at forbedre integriteten, og vægge vedtager flad sektionsfiksering for at sikre fladhed.
  2. Montering af dagslyspanel: Skal matche tagpaneltypen for at sikre dagslys og vandtætte effekter.
  3. Vandtæt behandling: Specielle fastgørelsessæder bruges til forsegling af samlinger, og vandtætte ruller eller tætningsmidler tilføjes på nøgledele såsom kamme og udhæng for øget beskyttelse.

 

Dagslyspaneler skal matche tagpaneler; specielle fugemasser sikrer vandtætning.

Vandtætning: Specielle fastgørelsessæder tætner samlinger; vandtætte ruller/fugemasser forstærker ryg/udhæng.

 

Inspektions- og acceptstandarder for stålkonstruktionsværksted

Tegning anmeldelse

Tegningsgennemgang kontrollerer overensstemmelse mellem faktisk struktur og design for at opdage afvigelser og eliminere farer.

Nøgletjek: indlejrede dele og hovedforbindelsesled (kritisk for stabilitet og belastningsoverførsel).

 

Strukturel statusinspektion

Strukturel statusinspektion dækker flere dimensioner:

  1. Udseendeinspektion: Kontrol for defekter såsom revner, deformation og korrosion, som direkte afspejler graden af ​​strukturelle skader.
  2. Materialeydelse: Test af stålhårdhed, brand og anti-korrosionsbelægningstykkelse for at sikre belastnings-bæreevne og holdbarhed.
  3. Tilslutningsinspektion: Ikke-destruktiv test af svejsekvalitet og inspektion af boltstæthed for at undgå forbindelsesfejl.
  4. Dimensionsmåling: Overvågning af komponentafvigelse, vertikalitet og afbøjning for at kontrollere deformation inden for det tilladte område.
  5. Fundamentevaluering: Analyse af sætning og revner, da fundamentets stabilitet er forudsætningen for konstruktionssikkerhed.

 

Stålhårdhed relaterer til belastning-; brand-/anti-korrosionsbelægninger sikrer holdbarhed. Korrosion i gamle værksteder har brug for rettidig reparation.

Svejsninger bruger ikke-destruktiv testning; boltspænding forhindrer forbindelsessvigt.

Komponentdimensioner/lodret/afbøjningskontrol deformation; bløde jordbundsfundamenter har brug for sætningsovervågning.

Fundamentstabilitet er kritisk; regelmæssig evaluering omhandler afvikling/krakning.

 

Strukturel analyse

Professionel software (SAP2000, STAAD.Pro) simulerer belastningsforhold for at lokalisere svage dele.

Ved at beregne fordelingen af ​​spænding, belastning og forskydning lokaliseres svage dele og skjulte farer ved stålkonstruktionsværksted. Ved inspektionen af ​​en super-bygning fandt softwareanalyse, at nogle komponenter havde overdreven belastning under stærk vind, og vindmodstanden blev forbedret efter optimeret design.

Sikkerhedsniveauevaluering følger GB 50017-2017; strukturer med lav sikkerhed har brug for forstærkning.

 

Beregning af belastning

Beregning af belastning følger GB 50009-2012 for at verificere bæreevne.

Seismisk beregning optimerer design i jordskælvsudsatte områder{{0}; forstærkning efter-jordskælv forbedrer sikkerheden.

Vindbelastningsberegning (kystområder) sikrer stabilitet; vind--afstivning forhindrer tagløftning.

Streng inspektion og accept sikrer kvalitet. Styrkelse af tekniske kapaciteter fremmer industriudvikling.

 

 

Du kan også lide

Send forespørgsel