S355JR S235JR Edificios arquitectónicos de acero Estructuras de acero Almacenes
Diseño arquitectónico de edificios metálicos estructuras de acero almacenes para almacenamiento
Diseño del almacén de estructuras de acero: precauciones y uso del material
1. Precauciones de diseño
(1) Diseño estructural
- Calculación de la carga:Calcular con precisión las cargas muertas (por ejemplo, peso propio), las cargas vivas (por ejemplo, peso de las mercancías), las cargas de viento y las cargas de nieve para garantizar la seguridad estructural.
- Envergadura y altura:Diseñar el tramo y la altura razonablemente en función del uso del almacén para garantizar la utilización del espacio y la estabilidad estructural.
- Diseño sísmico:En las zonas propensas a terremotos, adoptar juntas flexibles y dispositivos de disipación de energía para mejorar el rendimiento sísmico.
(2) Protección contra el fuego y la corrosión
- Protección contra incendios:Utilice revestimientos o tablas ignífugas para garantizar que la estructura de acero cumple con los límites de resistencia al fuego requeridos.
- Tratamiento anticorrosivo:Aplicar galvanizado o pintura en caliente para evitar la corrosión del acero en ambientes húmedos.
(3) Ventilación e iluminación
- Diseño de la ventilación:Instalar un sistema de ventilación adecuado para garantizar la circulación del aire y evitar que los bienes se humeden o se deterioren.
- Diseño de la iluminación:Utilice tragaluces o ventanas laterales para introducir luz natural y reducir el consumo de energía de iluminación.
(4) Construcción y mantenimiento
- Control de calidad de la construcción:Seguir estrictamente los dibujos de diseño y las normas para garantizar la calidad de los procesos clave como la soldadura y el tornillo.
- Plan de mantenimiento:Desarrollar un plan de inspección y mantenimiento regular para reparar rápidamente los componentes dañados o viejos y prolongar la vida útil.
2. Uso de materiales
(1) Selección del acero
- Tipo de vehículo:Los aceros comúnmente utilizados incluyen Q235 y Q345, con el grado de resistencia apropiado seleccionado en función de la carga y los requisitos de diseño.
- Especificaciones:Elija secciones de acero como vigas I, vigas H y acero angular basado en el diseño estructural.
(2) Materiales de conexión
- Materiales de soldadura:Seleccionar varillas de soldadura o alambres compatibles con el metal base para garantizar la calidad de la soldadura.
- Las conexiones con tornillo:Utilice pernos de alta resistencia para garantizar la fiabilidad y estabilidad de las conexiones de juntas.
(3) Materiales auxiliares
- Materiales a prueba de fuego:Por ejemplo, revestimientos y tablas ignífugas, utilizados para mejorar la resistencia al fuego de las estructuras de acero.
- Materiales anticorrosivo:Tal como la galvanización en caliente y la pintura antirruja, utilizada para mejorar la resistencia a la corrosión del acero.
- Materiales aislantes:Como la lana de roca y la lana de vidrio, utilizada para mejorar el aislamiento térmico del almacén.
Aplicación del producto
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Un edificio de acero prefabricado es una tecnología moderna en la que el diseño completo se realiza en la fábrica y los componentes del edificio se llevan al sitio y luego se fijan / unen en el sitio,Todo es conexión de pernos¡No hace falta soldar!
Un edificio de ingeniería previa diseñado de manera eficiente puede ser hasta un 30% más ligero que los edificios convencionales de acero.Un peso más ligero equivale a menos acero y un posible ahorro de precios en el marco estructural.
Especificación para la construcción de estructuras de acero
Cuadro principal de acero | Columna y viga de acero | 1Material: Q345B (S355JR) o Q235B ((S235JR) / acero de sección H soldado/rollado en caliente 2Superficie: galvanizado o pintado en caliente 3. Conexión: todos los tornillos conexión |
Sistema de apoyo | Techo de purlin | Acero de sección C o Z, Q235B |
| Las paredes de las paredes | Acero de sección C o Z, Q235B |
| Las piezas de protección | Rodas de acero, Q235B |
| Apoyo cruzado | Rodas de acero, Q235B |
| Apoyo de columna | Acero de ángulo; varilla de acero; Q235B |
| Encaje de ángulo | Acero de ángulo, Q235B |
| Barras de corbata | Pipa de acero, Q235B |
Sistema de techo y pared | | 1Hoja de acero corrugado de un solo color; espesor: 0,3-0,8 mm 2Panel de sándwich con EPS, lana de roca, fibra de vidrio, PU; espesor: 50-150 mm |
Accesorios | Puerta | Puerta deslizante; puerta enrollada (manual/automática) |
| Ventana | Las demás materias primas: |
| Bajo el tubo | Tubo de PVC |
| Las alcantarillas | Hojas de acero galvanizado; acero inoxidable |
| Ventilador | Ventilador de turbina de acero inoxidable |
| Cinturón de claraboyas | Cinturón de faro semitransparente de FRP o PC |
| El flash | Hoja de acero de color |
| Los demás | Cerrojo de anclaje; Cerrojo de alta resistencia; Cerrojo estándar, clavo de autoapogimiento, etc. |
Embalaje y carga:
1 | Ubicación (¿dónde se construirá?) | _____ país, área |
2 | Tamaño: longitud*ancho*altura | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? |
3 | carga del viento (velocidad máxima del viento) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
4 | Carga de nieve (altura máxima de la nieve) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
5 | anti-terremoto | El nivel de _____ |
6 | muro de ladrillo necesario o no | Si es así, 1,2 m de altura o 1,5 m de altura |
7 | aislamiento térmico | En caso afirmativo, se sugerirán paneles sandwich de EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, PU; en caso contrario, las láminas metálicas de acero estarán bien. |
8 | cantidad y tamaño de la puerta | _____ unidades, _____ (ancho) mm*_____ (altura) mm |
9 | cantidad y tamaño de la ventana | _____ unidades, _____ (ancho) mm*_____ (altura) mm |
10 | grúa necesaria o no | En caso afirmativo, _____ unidades, peso máximo de elevación _____ toneladas; altura máxima de elevación _____ m |