Kõrghoone teraskonstruktsiooniga hoone

Mis on kõrghoone teraskonstruktsioonid

 

 

Hooned. Kõrgkõrgusega teraskonstruktsioonid on valmistatud sisseehitatud taladest ja valtsitud terasest osadest, mis moodustavad sambad, talad, põrandatalad ja tähekujulised katusekonstruktsioonid, ruudukujulised ja tähekujulised sambad.

 

Kõrghoonete teraskonstruktsioonide eelised

 

 

Kulutõhusus
Kuigi teraskonstruktsioonide esialgsed kulud võivad võrreldes teiste ehitusmaterjalidega olla suuremad, pakuvad need pikaajalist kasu. Ehituse kiirus vähendab tööjõukulusid ning terase vastupidavus minimeerib hooldus- ja remondikulud kogu hoone eluea jooksul. Lisaks saab teraskonstruktsioone hõlpsasti muuta või laiendada, pakkudes paindlikkust tulevaste kohandamiste jaoks ilma oluliste häireteta.

Jätkusuutlikkus
Teras on väga jätkusuutlik ehitusmaterjal. See on taaskasutatav ja suur osa ehituses kasutatavast terasest pärineb ringlussevõetud allikatest. Terase kasutamine kõrghoonetes vähendab uute materjalide kaevandamise ja tootmisega seotud keskkonnamõju. Lisaks saab teraskonstruktsioone projekteerida energiatõhususe optimeerimiseks, hõlmates selliseid funktsioone nagu tõhus isolatsioon, loomulik valgustus ja taastuvenergiasüsteemid.

Tulekindlus
Teraskonstruktsioonid on oma mittesüttivuse tõttu tulekindlad. Teras säilitab oma konstruktsiooni stabiilsuse isegi kõrgetel temperatuuridel, võimaldades sõitjatel tulekahju korral rohkem aega evakueeruda. Lisaks saab teraskonstruktsioonide tulepüsivuse edasiseks suurendamiseks rakendada tulekaitsemeetmeid, nagu paisuvad katted või tulekindlad materjalid.

Seismiline jõudlus
Kõrghooned asuvad sageli seismilise aktiivsusega piirkondades. Teraskonstruktsioonidel on suurepärane seismiline jõudlus tänu nende elastsusele ja võimele maavärinate ajal energiat neelata ja hajutada. See teeb terasest ideaalse valiku kõrghoonete jaoks seismiliselt aktiivsetes piirkondades.

 
Miks valida meid
 
01/

Rikkalik kogemus
Pühendades rangele kvaliteedikontrollile ja tähelepanelikule klienditeenindusele, on meie kogenud töötajad alati saadaval, et arutada teie nõudeid ja tagada klientide täielik rahulolu.

02/

Kasutajatugi
Usume kindlalt, et pakume PARIMAT kliendituge selles valdkonnas ja meie pidev eesmärk on oma teenuseid pidevalt täiustada. Iseseisvalt omava ja juhitava ettevõttena suudame pakkuda võimalikult vastutulelikku teenust.

03/

Professionaalne meeskond
Meie professionaalne meeskond teeb koostööd ja suhtleb üksteisega tõhusalt ning on pühendunud kvaliteetsete tulemuste saavutamisele. Nad on võimelised toime tulema keeruliste väljakutsete ja projektidega, mis nõuavad nende eriteadmisi ja kogemusi.

04/

Ühekordne lahendus
Meie tootmisrajatistes pakume täielikku paketti, mis sisaldab kõike alustamiseks vajalikku, sealhulgas koolitust, paigaldust ja tuge.

05/

Kõrge kvaliteediga tooted
Seame alati esikohale klientide vajadused ja ootused, täiustame, täiustame pidevalt, otsime kõiki võimalusi paremaks teha, et pakkuda klientidele nende ootusi kvaliteetsetele toodetele, pakkuda klientidele igal ajal kõige rahuldavamat teenust.

06/

Kvaliteedi kontroll
Kõik kaubad läbivad enne saatmist range kvaliteedikontrolli. MCC nõuab alati kvaliteetsete toodete pakkumist. Usume kindlalt, et kvaliteet on kõige alus.

 

Terasest ehituskonstruktsiooni protsess ja projekteerimine
Light Steel Structure Workshop
Multi-story Steel Structure Workshop
Form On Traveler
Form On Traveler

Tehke kindlaks, kas teraskonstruktsioon sobib hoonele
Teraskonstruktsioone kasutatakse sageli hoonetes, mis nõuavad keerulisi karkassisüsteeme ja taluvad märkimisväärseid jõude. Lisaks vajavad need hooned pikki vahesid ja paindlikke konstruktsioone, mida on lihtne kokku panna ja lahti võtta.
Teraskonstruktsioonid sobivad mitut tüüpi hoonetele, nagu staadionid, sillad, laod, tehased, garaažid jne.

Määrake sobiv struktuur ja korraldus
Paigutusetapis on oluline terviklik disain. Disainiideed võivad pärineda kogu süsteemi ja alamsüsteemide vahelistest suhetest või mehhanismidest ja tehnilistest kogemustest. Teraskonstruktsiooni korrastamiseks peavad insenerid kaaluma seda üldisest perspektiivist, analüüsima ja määrama sobiva paigutuse.
Insenerid peavad protsessi käigus arvestama teraskonstruktsioonide erinevustega. Osad, mis taluvad tugevaid jõude, näiteks katused tugevate vihmade ajal, nõuavad sobivat kumerust ja kallet. Kõrghooned nõuavad teras- ja betoonkonstruktsioonide kombinatsiooni.
Põhjalik mehaaniline mudel muudab jõudude jaotamise lihtsamaks. Külgtalade suunda saab erinevate funktsioonide saavutamiseks reguleerida. Disaineritel peavad olema tõhusad lahendused võimalikele riskidele.

Hinnake konstruktsiooni ristlõike pindala
Pärast paigutuse kavandamist peavad insenerid hindama konstruktsiooni ristlõikepindala, eeldades talade, sammaste ja tugede kuju ja suurusi.
Terasest talade valmistamiseks saab kasutada kanalite terast ja valtsitud või keevitatud H-profiile. Sektsiooni kõrgus peab olema 1/20 kuni 1/50 sildeulatusest. Pärast sektsiooni kõrguse ja laiuse määramist peab projekteerija arvutama terasplaadi paksuse vastavalt ehitusnormidele.

Struktuurianalüüs
Projekteerimise käigus teostatakse struktuuranalüüs läbi lineaarse elastsusanalüüsi
p-Δ ja p-δ arvestatakse teatud tingimustel. See muudab arvutused täpseks.

Tehniliste näitajate kontroll
Konstruktsiooniprojekti väljundil peab olema ülevaatusakt. Arvutus- või projekteerimismudeli kohandamine võib põhineda kogu nihkejõu või deformatsiooni väärtuste perioodilisel hindamisel.
Arvutatud ja tegelike väärtuste vahel on alati erinevus. Teraskonstruktsioonide projekteerimisel on "tegelikud tingimused, kontseptsioonid ja struktuurid" kriitilisemad tegurid kui kvantiteet. Tehniliste vigade vältimiseks on oluline seda tähele panna.

Projekteerida teised hoone osad
Esimene samm on otsustada, milliseid materjale erinevate ehituskomponentide jaoks kasutada. Juhtkonnal oleks lihtsam valida ainult ühte tüüpi terast. Kulude säästmiseks ja ohutuse tagamiseks saavad nad kombineerida erinevat tüüpi terast.
Mõni teraskonstruktsioonide tarkvara pakub ka ristlõike analüüsiteenuseid. Masin teostab kontrolli algusest lõpuni, muutes selle inseneridele lihtsamaks.
Lõpuks on ühenduspunktide projekteerimine teraskonstruktsioonide projekteerimisel üks kriitilisemaid protsesse. Enne struktuuri analüüsimist tuleb neid punkte hoolikalt kaaluda. Punkte on kolme tüüpi: jäik ühendus, hingedega ühendus ja pooljäik ühendus.

Valmistage joonised
Projekti koostamise erinevates etappides on kahte tüüpi jooniseid: projektjoonised ja detailjoonised.
Projektjoonised esitab projekteerimisfirma, ehitusfirma aga detailsed joonised projekteerimisjooniste alusel.
Detailsete jooniste tegemisel on aluseks projektjoonised. Hoolikalt tuleb ette valmistada projekteerimisalused, koormusandmed, tehnilised andmed, materjali- ja projekteerimisnõuded, konstruktsiooni paigutus, sektsioonid ja võtmeprojektide valikud. Üksikasjalikud joonised peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et need sobiksid ehitus- ja valmistamisprotsesside jaoks.

 

Teraskonstruktsioonide põhitüübid

 

Terasest hoone karkasskonstruktsioon
See põhiraamistik koosneb terastaladest ja sammastest, mis on mitmekülgsed ja võivad moodustada peaaegu lõpmatu suuruse ja paigutusega ruume. Sellel on ka palju põhilisi eeliseid, mis on teistel arutletavatel struktuuridel, näiteks parem jäikus ja tugevus. Neid kasutatakse kohanemisvõime tõttu kõige sagedamini paljude sarnaste üksustega hoonetes (büroohooned, kortermajad, kõrghooned jne).

Terasest portaali raami struktuur
Portaali raam või selge ulatusega konstruktsioonid on sageli need, mis lennuki riidepuudele mõeldes meelde tulevad. Teisisõnu, madala kõrgusega või ühekorruselised laiade vahede ja avatud põrandatega ehitised, mida tavaliselt kasutatakse ladudes, lautades ja muudes rakendustes, kus on vaja madala hinnaga suuri avatud ruume.
Portaaliraamid on sageli valmistatud kuumvaltsitud terasest ja neid saab nende lihtsustatud disaini tõttu kiiresti ehitada. Kasutades jäikaid momentikindlaid ühendusi, on portaalraamidel ka kõrge vastupidavus külgmiste ja vertikaalsete liikumiste suhtes.

Terasest sõrestiku konstruktsioon
Sõrestikukonstruktsiooni üldine idee on talad või vardad, mille mõlemas otsas on liigend ja mida saab rühmitada kas tasapinnalisteks või ruumilisteks sõrestikuteks. Tasapinnalised sõrestikud moodustavad kahemõõtmelise karkassi ning kogevad koormusi ja reaktsioone konstruktsiooni tasapinnal olevate liitekohtades. Ruumifermid seevastu moodustavad kolmemõõtmelise raamistiku ja võivad kanda koormusi mitmel tasapinnal.
Sõrestike konstruktsioonide eeliseks on see, et karkass koosneb ülemisest ja alumisest nöörist, mille vahel on rihmad, see kaalub palju vähem ja kasutab vähem terast kui tavalised vöötalad. Samal ajal on raami jäikus suurem ja see võib aidata kontrollida läbipaindeid. Neid kasutatakse tavaliselt sildades, teletornides ja suurte avadega katustel.

Terasest võre struktuur
Terasest võrekonstruktsioonid on täpselt see, mida nimi viitab – vardad on ühendatud, et moodustada võre muster, mis jaotab pinge üle konstruktsiooni. Sarnaselt sõrestikule võib ruudustiku raamistik olla kahemõõtmeline tasapind või see võib moodustada kolmemõõtmelise kuju, näiteks võrkkesta kesta.
Veel üks sarnasus sõrestikukonstruktsioonidega on see, et võrekonstruktsioonid on samuti kerged ja säilitavad endiselt suure jäikuse. Lisaks on võrekarkassidel ka suurepärane seismiline vastupidavus ja seetõttu on need kasulikud spordisaalides, näitusesaalides, teatrites ja mujal.

Miks kasutatakse üha enam kõrghooneid teraskonstruktsioone?
 

Terase tõmbe-, surve- ja nihketugevus on suhteliselt kõrge, konstruktsiooniosa teraskonstruktsioonielemendid on väikesed, kerge omakaaluga. Üldiselt on kõrghoonete omakaal umbes 1.5-2.0T/m2 ja kõrghoone teraskonstruktsiooni omakaal on alla 1 T /m2, isegi mõned büroohooned on ainult 0.5-0,6 T/m2. Konstruktsiooni omakaal on kerge, mis võib vähendada transpordi- ja tõstekulusid, mistõttu vundamendi koormus väheneb vastavalt, mis võib vähendada vundamendi maksumust, eriti halva geoloogilise seisundi piirkonnas. Omadused on silmatorkavamad.

 

Tteel konstruktsioonil on parem elastsus, hea seismiline jõudlus, eriti suure intensiivsusega seismilises tsoonis, teraskonstruktsiooni kasutamine on soodsam, raudbetoonkonstruktsiooni elastsuse tagab konstruktsioon, mis ei ole liiga kõrge pingega, samas kui teraskonstruktsiooni elastsus on vajalik osa liikmetest plastilisuseks.
Suure intensiivsusega seismilises tsoonis on nõuded kõrghoonete ennetamiseks, kui auruseadmete massi vähendatakse poole võrra, mis võrdub seismilise kaitse astme vähendamisega ühe kraadi võrra. Võtke näiteks Pekingi 8-kraadine seismiliste pragude vältimise aste, keskmise kõrgusega hoone, kus kasutatakse teraskonstruktsioonide kaalu vähendamist 1/3 võrra, seismilist toimet saab vähendada 30-40%, samuti saab vähendada koormust pinnaühiku kohta vundamendile. rohkem kui 25%.

 

Struktuur hõivab ala (või nimetatakse struktuuri tasapinna tihedus) on väike, tegelikult suurendab see pindala kasutamist. Teraskonstruktsioonide hoonete teraskonstruktsioonid hõivavad vaid 28% sarnase raudbetoonehitise pinnast. Teraskonstruktsiooni kasutamine võib suurendada kasutuspinda 4%-8%, mis tegelikult tõstab hoone kasutusväärtust ja suurendab majanduslikku kasu. Näiteks Pekingi Changfu palee keskus (26-story puhas terasraami süsteem) kasutab teraskonstruktsiooni, terassamba sektsioon on ainult 450 x 450 mm, kihtide arv ja sammaste võrgustik sarnase raudbetoonkonstruktsiooniga, samba osa on umbes 900 * 900 mm. Kui arvestada 4% suurenenud kasutuspinna järgi, siis 50,000 ruutmeetri suuruse hoone puhul võrdub see kasutuspinna suurenemisega ca 200 ruutmeetrit, mille väärtus on märkimisväärne.

 

Kiire ehitamine, kasutades teraskonstruktsioone, annab suurema ruumi ja avarama ehitustööpinna ehitamiseks. Teraskonstruktsiooni projekti sambad võtavad ehitussektsioonina üldjuhul 3–4 kihti ja tõstetakse objektil korraga üles ning sammaste tõstmine, teraskarkasside paigaldus, raudbetoonsüdamiku valamine, kombineeritud põrandakatete ehitus, jne saab realiseerida paralleelsetes kolmemõõtmelistes crossover operatsioonides. Ülemises osas on aega veergude ja raamide paigaldamiseks, alumine osa saab teostada siseviimistlus- ja dekoratiivtöid. Seetõttu saab selle tehnoloogia, tarnimise ja juhtimise tagamise tingimustes eelnevalt kasutusele võtta. Mõne kodumaise kõrghoone teraskonstruktsiooniprojekti ehitusperiood on toodud tabelis 2, millest nähtub, et võrreldes raudbetoonkonstruktsiooniga võib 30–50 korruse teraskonstruktsioon ehitusperioodi lühendada umbes 8–12 kuu võrra. Kõrghoonete teraskonstruktsioonide arendamise, rakendamise, kogemuste ja kogumisega saab kiirendada ka ehituse kiirust.

 

Teraskonstruktsiooni kvaliteeti on lihtne tagada. Teraskonstruktsiooni komponendid valmistatakse tavaliselt tehases ja paigaldatakse lihtsalt kohapeal, kõrge töötlemise täpsusega, tööjõu säästmisega ja tsiviliseeritumalt. See vähendab liiva, kivi ja tsemendi virnastamiskohta ning vähendab ka raketise ladustamise ja transportimise, kohapealsete komponentide eelvalmistamise ja valatud raudbetooni märgtööd, millel on suured eelised kesklinna piirkondades või tihedate elamurajoonides.

 

Teraskonstruktsiooni hoone kasutamisel on lihtne ümberkujundamine, näiteks tugevdamine, vuugikõrgus, põranda laiendamine ja muud vaheseinad, muutused on suhteliselt lihtsad, paindlikud. Mõned arenenud riigid usuvad, et teraskonstruktsioon on keskkonnasõbralik ehitis, seda saab taaskasutada ja vähendada maavarade kasutamist.

 

Teraskonstruktsiooni saab muuta suureks, suureks ruumiks. Suur avatud planeeringuga kontor, pärast 60ndaid on olnud suur areng, mõned riigid kutsusid "aianduskontoriks". Seda tüüpi kontor peaks sammaste võrgukorralduse suurema suuruse jaoks olema vähem braahmanlik ja mida väiksem on veeru ristlõige, seda sobivam. 12-15M veeruvõrgu kasutamine on olnud väga levinud. Selle nõude jaoks sobib teraskonstruktsioon, kuna see võib moodustada avarama veeruvaba ruumi, lihtne sisemine paindlik paigutus.

 

Torujuhtmete mugav paigutus. Teraskonstruktsiooni konstruktsiooniruumis on palju auke ja õõnsusi ning terastala võrk võimaldab ületada ka väikeseid õnnetusi rohkem kui torujuhtme teatud läbimõõt, mis muudab torujuhtme paigutuse mugavamaks ja ka suurendab hoone netokõrgust ning torustiku vahetus ja remont on mugav.

 

Teraskonstruktsiooni enda paremuse tõttu võib teraskonstruktsioonide hoone olla roheline hoone, teraskonstruktsioon ise on roheline ja keskkonnasõbralik toode, mis on saanud tugeva toetuse valitsusasutustelt ja riiklikult poliitikalt.

 

Eeltöödeldud terashoonetes kasutatavad levinumad ühendusmeetodid
 
 

Poltidega ühendused
Poltühendusi kasutatakse laialdaselt eelkonstrueeritud terashoonetes nende paigaldamise, reguleeritavuse ja mitmekülgsuse tõttu. Teraskomponentide ühendamiseks kasutatakse ülitugevaid polte, puurides eelnevalt augud ja sisestades poldid läbi nende. Seejärel pingutatakse mutrid soovitud ühenduse saavutamiseks. Poltühendused pakuvad eeliseid, nagu lihtne paigaldamine, võimalus konstruktsiooni vajadusel lahti võtta või muuta ning suur kandevõime. Neid kasutatakse tavaliselt terassammaste, talade ja tugidetailide ühendamiseks.

 
 

Keevitatud ühendused
Keevisühendused tagavad tugeva ja püsiva sideme teraskomponentide vahel. Keevitamine hõlmab terasdetailide sulatamist ja kokkusulatamist kuumuse abil, luues pideva ühenduse. Keevisühendused pakuvad suurepärast konstruktsiooni terviklikkust ja jäikust, muutes need sobivaks ühendusteks olukordades, kus on vaja suurt kandevõimet ning vastupidavust painde- ja väändejõududele. Keevisühendusi kasutatakse tavaliselt terastalade ja fermide vaheliste ühenduste jaoks. Siiski tuleb märkida, et keevitamine nõuab kvalifitseeritud tööjõudu ja selle muutmine või lahtivõtmine võib olla keeruline.

 
 

Nihkeühendused
Nihkeühendusi kasutatakse külgkoormuse, näiteks tuule või seismiliste jõudude ülekandmiseks teraskomponentide vahel. Need ühendused on kavandatud vastu pidama konstruktsioonile mõjuvatele nihkejõududele ja tagama selle stabiilsuse külgkoormuse all. Nihkeühendused on eelkonstrueeritud terashoone üldise stabiilsuse ja jäikuse säilitamiseks üliolulised, eriti tugeva tuule või seismilise aktiivsusega piirkondades.

 
 

Hetkeühendused
Momendiühendused on hädavajalikud paindemomentide ülekandmiseks terasdetailide vahel, võimaldades neil vastu pidada nii vertikaalsetele koormustele kui ka momentidele. Need ühendused annavad konstruktsioonile jäikuse ja jäikuse, võimaldades sellel taluda painde- ja väändejõude. Momentühendusi kasutatakse tavaliselt jäikades ühendustes, mis piiravad ühendatud osade vahelist pöörlemist. Tavaliselt on lubatud kahte tüüpi jäigad ühendused: täielikult piiratud ühendused ja osaliselt piiratud ühendused.

 

 

Kuidas kasutatakse terast ehituses

 

 

Kõrghooned
Kuna tegemist on painduva metalliga, ei mõjuta teraskonstruktsioonid tornaadod ega maavärinad. See ei paindu ega purune surve all ja seetõttu kasutatakse ehituses terast.

Tööstuslikud kuurid
Tööstuslikud kuurid on ökonoomne lahendus raskete masinate, näiteks kaevandustehaste, majutamiseks ja hoiustamiseks. Seetõttu pole mõtet seda betooniga ehitada. Teraskonstruktsioone on lihtne paigaldada ja need taluvad tehase põrandal levivat vibratsiooni. Kui tulevikus on vaja rohkem ruumi, on teraskonstruktsioone lihtsam renoveerida kui betoonehitisi.

Eluhooned
Eeldatakse, et elamud peavad vastu loodusõnnetustele nagu tormid ja orkaanid. Konstruktsiooniterase plastilisus ja paindlikkus muudavad selle sobivaks tooraineks elamute ehitamiseks. Töövõtjad järgivad elamukonstruktsioonide ehitamisel kergeid teraskonstruktsioone.

Sillad
Sillad peavad olema piisavalt tugevad, et end ülal pidada ja liikluse pealetungiga toime tulla. Teras on parim sillakonstruktsioonimaterjal, kuna see on tõmbe metall. Sellel on kõrge tugevuse ja kaalu suhe, mis talub tiheda liikluse ja inimeste raskust.

Parkimismajad
Kuna teras on kerge, sobib see ideaalselt parkimismajade ehitamiseks. See on ka kulutõhus, mis on eelarvesõbraliku ehituse jaoks võtmetähtsusega.

 

Teraskonstruktsioonidega hoonete vastupidavus
 

Teraskonstruktsioonidega hoonete vastupidavus: hea maavärinakindlus

Terase suure tugevuse ja sitkuse tõttu peavad teraskonstruktsiooniga hooned loodusõnnetustele, näiteks maavärinatele, paremini vastu. Teraskonstruktsioonidega hoonete projekteerimisel ja ehitamisel saab vastavalt piirkondlikule seismilisele aktiivsusele ja ehitusvajadustele rakendada erinevaid seismivastaseid meetmeid, nagu konstruktsiooni jäikuse ja stabiilsuse suurendamine, ühenduste tugevuse ja jäikuse parandamine jne. , parandades seeläbi konstruktsiooni üldist seismilist vastupidavust.

Teraskonstruktsioonidega hoonete vastupidavus: Hea tuulekindlus

Tuul on veel üks levinud loodusoht ja oluline test hoonete ehitamisel. Terasel on kõrge tugevus ja jäikus ning see talub suuri väliseid tuulekoormusi. Mõistliku konstruktsiooniprojekti ja tugevusarvutuse abil suudavad teraskonstruktsiooniga hooned säilitada hea stabiilsuse tugeva tuulega silmitsi seistes. Lisaks on teraskonstruktsioonidega hoonetel tänu oma suurele jäikusele ja kergetele omadustele hea vastupidavus tuuleresonantsile ja see võib vähendada tuule mõju hoone konstruktsioonile.
Lisaks maavärina- ja tuulekindlusele peavad terashooned teatud määral vastu ka teistele looduskatastroofidele. Näiteks üleujutuskindluse osas on terasel suurem korrosiooni- ja ilmastikukindlus, mis võib vähendada veega kokkupuutel tekkivaid konstruktsioonikahjustusi. Lisaks võivad teraskonstruktsiooniga hooned olla ka tulekindlad, kuna terast ei ole kerge põletada, mis võib tõhusalt vähendada tulekahjust hoonetele tekitatud kahjusid.

 

Meie tehas

Ettevõte asutati 2013. aasta märtsis, registreeritud kapital 100 miljonit jüaani. Ettevõttel on riikliku teraskonstruktsioonide tootmise eriklass, metallkatuse (seina) pinnakujunduse ja -ehituse eriklass, teraskonstruktsioon, kardina seinakujunduse klass A, teraskonstruktsioon, kardina seina professionaalne lepinguline klass 1 ja muud 17 kvalifikatsiooni; Shandongi provintsi kokkupandavad ehitustööstuse baas. Oskab pakkuda ühtset teenust alates projekteerimisest, töötlemisest ja tootmisest, ehitamisest ja paigaldamisest ning insenerikonsultatsioonide juhtimisest.

productcate-800-533
productcate-800-533
productcate-800-533
productcate-800-533

productcate-1-1

 

Sertifikaadid
 

Ettevõttel on riiklik teraskonstruktsioonide tootmise eriklass, metallkatuse (seina) pinnakujunduse ja -ehituse eriklass, teraskonstruktsioon, kardina seinakujunduse klass A, teraskonstruktsioon, kardina seina professionaalsete lepingute klass 1 ja muud 17 kvalifikatsiooni.

See on Hiina teraskonstruktsioonide assotsiatsiooni liige, Hiina ehitusmetallkonstruktsioonide assotsiatsiooni liige, Shandongi teraskonstruktsioonide tööstuse assotsiatsiooni asepresident ja Shandongi tsiviilehitusühingu assamblee ehituskomitee juhtüksus. See on läbinud ISO9001, ISO1400, OHSAS18001 süsteemi sertifikaadi ja sellel on kümneid riiklikke patente.

 

productcate-511-288
productcate-511-288
productcate-511-288
productcate-511-288
productcate-511-288
productcate-511-288
productcate-511-288
productcate-511-288
productcate-511-288
productcate-511-288

 

KKK
 

K: Miks kasutatakse kõrghoonetes terasraame?

V: Terashooned on muutunud üha populaarsemaks tänu mitmetele eelistele, nagu tugevus, vastupidavus, paindlikkus jne. Esiteks on teraskonstruktsioonid tugevad ja vastupidavad, seega sobivad need konstruktsioonidele, mis nõuavad suuri ruume nagu laod, tehased jne.

K: Kuidas on tagatud terase tugevus ja vastupidavus kõrghoonetes?

V: Terasel on kõrge tõmbetugevus, mistõttu see talub suuri koormusi ja jõude ilma deformeerumise või kokkuvarisemiseta. See loomupärane tugevus võimaldab ehitada kõrgeid hooneid ja pikaajalisi konstruktsioone, tagades stabiilsuse ja ohutuse.

K: Millised on teraskonstruktsioonide kasutamise eelised kõrghoonetes võrreldes teiste materjalidega?

V: Teraskonstruktsioon on olemuselt kergem kui samaväärne betoonkonstruktsioon terase suurema tugevuse ja jäikuse tõttu. Kergusega kaasneb väiksem koormus vundamentidele, seega väiksemad vundamendid ja võime teatud maapinna tingimustes paremini toimida.

K: Kuidas projekteeritakse ja saavutatakse kõrghoonete tulepüsivus?

V: Isolatsioonimaterjalide kasutamine on üks levinumaid vahendeid konstruktsioonielementide tulekahju eest kaitsmiseks. Isolatsioon kaitseb konstruktsiooni otsese tulega kokkupuute eest ning sellel on ka madalad soojusjuhtivusomadused, mistõttu pikeneb soojuse konstruktsioonielemendile ülekandumise aeg.

K: Millised on kõrghoonete teraskonstruktsioonide stabiilsuse projekteerimise põhimõtted ja kaalutlused?

V: Arhitektuurse projekteerimisel võtame tavaliselt kõigepealt arvesse hoone tasapinnalist paigutust, näiteks raami kujundust arhitektuursetel joonistel. Kuid selleks, et rajatis kokku ei kukuks, peame teraskonstruktsiooni projektis tugisüsteemi mõistlikult korraldama.

K: Kuidas arvutavad insenerid teraskonstruktsiooniga kõrghoonete kandevõimet?

V: DL-i saab arvutada kavandatud elementide suuruste ja hinnanguliste materjalitiheduste põhjal. See on tingitud väikestest ebatäpsustest, nagu erinevused tegelike ja kavandatud suuruste vahel ning tegeliku ja oletatava tiheduse vahel. Viimistluse kaal sõltub põranda viimistluse tüübist.

K: Millised on kõrghoonete teraskomponentide levinumad ühendamisviisid?

V: Teraskonstruktsioonides on kolm levinumat ühenduste tüüpi: keevisühendused, poltühendused ja needitud ühendused. Nende hulgas kasutatakse neetidega ühendusi harvemini lahtivõtmise raskuste tõttu.

K: Kuidas tagatakse kõrghoonete tuulekindlus?

V: Tuulekindlate ehitusmeetmete lisamine: Teraskonstruktsioonide projekteerimisel saab konstruktsiooni tuulekindluse parandamiseks rakendada ka mõningaid tuulekindlaid ehitusmeetmeid. Näiteks tuuletõkke paigaldamine tuulepoolsele küljele, surveterasplaatide paigaldamine katusele jne.

K: Kuidas tagada kõrghoonete seismiline vastupidavus?

V: Hoone jäikuse suurendamine võib parandada selle seismilist jõudlust, vähendades konstruktsiooni külgsuunalist nihkereaktsiooni ja esimese režiimi perioodi (põhiperioodi).

K: Millised on teraskonstruktsioonide kõrghoonete ehitusprotsessi erinevused võrreldes traditsiooniliste hoonetega?

V: Erinevalt traditsioonilistest ehitusmeetoditest, mis nõuavad kohapealset valmistamist ja ehitamist, kasutavad PEB-d kokkupandavaid teraskomponente, mida saab kohapeal hõlpsasti poltidega kokku kinnitada. Selle tulemuseks on kiirem ehitusaeg ja madalamad tööjõukulud.

K: Kuidas tulla toime müraprobleemiga kõrghoonete teraskonstruktsioonides?

V: Kuidas saate metallhoones müra levikut vähendada? Hoonete helikontrolli põhiosa on õige heliisolatsiooni kasutamine. Metallhoones vajate piisavat isolatsiooni, et pakkuda kaitset ja mugavust nii ilmastiku kui ka müra eest.

K: Kuidas integreerida kõrghooneid ümbritseva linnamaastikuga?

V: Aktiivselt väljendunud künkliku maastikuga urbaniseerunud maastiku struktuuri kõrghooneelementide kaasamise põhiprintsiibid: loodusmaastiku ja kõrghoonete morfoloogia struktuurne ja modulaarne kooskõlastamine; kõrghoonete linnaplaneerimise tehnikate astmeline eristamine.

K: Millised on energiasäästumeetmed kõrghoonete teraskonstruktsioonides?

V: Tulemused näitasid suurt potentsiaali vähendada kõrghoonete energiatarbimist, parandades ümbriste projekteerimisparameetreid (kuni 78,9%), optimeerides plaani paigutust (kuni 17%) ja kasutades loomulikku ventilatsiooni (kuni 45%).

K: Kuidas kavandada kõrghoonete ventilatsiooni- ja valgustussüsteeme?

V: Parim viis on paigaldada katusele suur väljatõmbeventilaator, et väljastpoolt tühjendada. See paneb tuule tekitama siseruumides alarõhu, töökoja ümbrusest süstitakse töökotta suur hulk värsket õhku, et moodustada õhu konvektsioon. Nii et ventilatsiooni ja väljatõmbe mõju oleks parem.

K: Millised on väljakutsed ja lahendused kõrgete teraskonstruktsioonidega hoonete hooldamisel?

V: Lahendused nendele väljakutsetele hõlmavad õhutõstukite, tellingute või köisjuurdepääsu tehnikate kasutamist, korralike turvavarustuse tagamist ja hoolduspersonali väljaõpet ning rangete ohutusprotokollide järgimist õnnetuste ja kukkumiste vältimiseks.

K: Kuidas valida kõrghoonete teraskonstruktsioonide jaoks sobiv terase klass?

V: Võtke arvesse selliseid tegureid nagu konstruktsiooni kavandatud kasutus, kandevõime, keskkonnatingimused, disaini esteetika ja vastupidavuse ootused. Igal projektil on ainulaadsed nõudmised ja nende nõuete mõistmine on sobiva terase klassi ja omaduste valimisel ülioluline.

K: Millised on uusimad tehnoloogilised arengud kõrghoonete teraskonstruktsioonides?

V: Roheliste seinte tehnoloogia arendamisega on tekkinud kaks üldist süsteemi: rohelised seinad ja elavad seinad. Paljud maailmas läbiviidud uuringud on näidanud olulist keskkonna- ja sotsiaalset kasu vertikaalsete aedade kasutamisest kõrghoonetes, hoolimata nende märkimisväärsetest majanduslikest kuludest.

K: Millist mõju avaldavad teraskonstruktsiooniga kõrghooned ümbritsevale keskkonnale?

V: suureneb ja linnaarenduspiirkondades toimub see intensiivsemalt. avalikes avatud ruumides tekivad seisva õhuga tsoonid. hoonete vertikaalpinnad ning katuste, kõnniteede ja teede horisontaalpinnad, akumuleeruvad soojust ja selle tulemusena tekivad linnasoojussaared.

K: Kuidas projekteerida liftisüsteemi kõrghoonetes?

V: Lifti projekteerimisel tuleks arvesse võtta mitmeid tegureid, sealhulgas hoone kõrgust, liiklusvoogu ja hõivatust, samuti lifti soovitud kiirust, võimsust ja energiatõhusust. Muud tegurid võivad hõlmata ohutusnõudeid, juurdepääsetavuse nõudeid ja esteetilisi kaalutlusi.

K: Millised on kõrghoonete teraskonstruktsioonide kulud ja majanduslik kasu?

V: Kuigi teraskonstruktsioonidel võivad olla kõrgemad esialgsed kulud võrreldes teiste ehitusmaterjalidega, pakuvad need pikaajalist kasu. Ehituse kiirus vähendab tööjõukulusid ning terase vastupidavus minimeerib hooldus- ja remondikulud kogu hoone eluea jooksul.

Hiina ühe juhtiva kõrghoone teraskonstruktsioonide tootjana ja tarnijana tervitame teid soojalt ostma meie tehasest Hiinas valmistatud kõrghooneid. Kõik meie tooted on kõrge kvaliteediga ja konkurentsivõimelise hinnaga. Hinnakirja ja pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.