Construcción de Edificios de Oficinas con Estructura de Acero Estructural, Fábrica Prefabricada Industrial
Edificio Comercial con Estructura de Acero para Construcción Industrial Metálica
Características y Propiedades del Material
Propiedades del Acero
- Alta Resistencia: El acero tiene alta resistencia a la tracción y a la compresión, lo que le permite soportar cargas significativas.
- Ligero: En comparación con las estructuras de hormigón, las estructuras de acero son más ligeras, lo que reduce la carga sobre la cimentación.
- Ductilidad: El acero es fácil de moldear en diversas formas, cumpliendo con los requisitos complejos de diseño arquitectónico.
- Resistencia a la Corrosión: Mediante tratamientos superficiales (por ejemplo, galvanización, pintura), el acero puede resistir eficazmente la corrosión.
- Resistencia al Fuego: El acero pierde resistencia a altas temperaturas, lo que requiere recubrimientos o paneles ignífugos para su protección.
Características Estructurales
- Diseño Modular: Los almacenes con estructura de acero utilizan componentes prefabricados, lo que permite un montaje y desmontaje rápidos.
- Diseño de Gran Luz: La alta resistencia del acero permite diseños de gran luz, proporcionando más espacio interior.
- Rendimiento Sísmico: La buena ductilidad del acero le permite absorber energía durante los terremotos, reduciendo los daños estructurales.
- Respetuoso con el Medio Ambiente: El acero es reciclable, lo que reduce los residuos de construcción y se alinea con los principios del desarrollo sostenible.
Ventajas de la Aplicación
- Construcción Rápida: Los componentes prefabricados se producen en fábrica, y la instalación en el sitio es altamente eficiente.
- Alta Utilización del Espacio: El diseño de varios pisos maximiza la eficiencia del uso del suelo.
- Bajos Costos de Mantenimiento: Las estructuras de acero son duraderas y requieren un mantenimiento mínimo.
Características Clave del Diseño
1. Diseño Estructural Racional
- Sistemas de Marcos: Utilizar sistemas de marcos rígidos o semirrígidos para asegurar que las cargas se transfieran uniformemente a través de vigas, columnas y uniones.
- Sistemas de Arriostramiento: Instalar arriostramientos horizontales (por ejemplo, muros de corte, arriostramientos cruzados) y arriostramientos verticales para mejorar la rigidez general y la estabilidad de la estructura.
- Distribución de Cargas: Mediante cálculos y optimización, asegurar que las cargas verticales (por ejemplo, peso propio, cargas de equipos) y las cargas horizontales (por ejemplo, viento, cargas sísmicas) se distribuyan uniformemente en todos los componentes.
2. Optimización del Diseño de Nodos
- Uniones Rígidas: Utilizar soldadura o pernos de alta resistencia para asegurar que las uniones tengan suficiente rigidez y resistencia, evitando la concentración de tensiones localizadas.
- Uniones Flexibles: En áreas que requieren absorción de deformación (por ejemplo, zonas sísmicas), adoptar diseños de uniones flexibles para permitir la deformación controlada mientras se mantiene la uniformidad de la carga.
- Refuerzo de Uniones: Reforzar las uniones críticas (por ejemplo, agregando rigidizadores o placas de refuerzo) para evitar que se conviertan en puntos débiles en la estructura.
3. Selección de Materiales y Componentes
- Acero de Alta Resistencia: Utilizar acero de alta resistencia para mejorar la capacidad de carga, reducir el tamaño de los componentes y optimizar la distribución de la carga.
- Secciones Transversales Uniformes: Emplear componentes con secciones transversales uniformes (por ejemplo, vigas en I, vigas cajón) para asegurar una distribución uniforme de la tensión y evitar la tensión localizada.
- Componentes Prefabricados: Utilizar componentes prefabricados en fábrica para asegurar dimensiones y calidad precisas, minimizando los errores de instalación en el sitio.
4. Control de Calidad de la Construcción
- Instalación Precisa: Seguir estrictamente los planos de diseño para asegurar la correcta colocación, alineación y conexión de los componentes.
- Calidad de la Soldadura: Realizar pruebas no destructivas (por ejemplo, pruebas ultrasónicas) en las soldaduras para asegurar la calidad y prevenir el desequilibrio de la carga causado por defectos.
- Pruebas de Carga: Realizar pruebas de carga después de la construcción para verificar el rendimiento estructural y la uniformidad de la carga.
5. Monitoreo y Mantenimiento
- Monitoreo en Tiempo Real: Instalar sensores para monitorear la tensión, la deformación y la vibración, identificando rápidamente los problemas de desequilibrio de la carga.
- Mantenimiento Regular: Realizar inspecciones y mantenimiento periódicos, reparando los componentes dañados o envejecidos para asegurar la uniformidad de la carga a largo plazo.
Especificaciones de Construcción de Estructuras de Acero |
1. Estructura Primaria |
Columna de viga cajón, columna de acero en cruz, columna de acero en forma de H, viga de acero |
2. Estructura Secundaria |
Secciones Z y C galvanizadas para correas |
3. Paneles de Techo y Pared |
Chapa de acero y paneles sándwich aislantes (EPS, lana de fibra de vidrio y PU) |
4. Piso de Cubierta de Acero |
Panel de cubierta de acero galvanizado |
5. Subsistema estructural |
Divisor, canalón, toldo, pared divisoria |
6. Entresuelos, Plataformas |
Viga H pintada o galvanizada |
7. Otros Accesorios de Construcción |
Puertas correderas, puertas enrollables, ventanas de aluminio, persianas, etc. |
Vida útil |
50-70 años |
Soporte |
Ángulo de acero, tubo de acero, redondo de acero |
Lugar de origen |
Qingdao, Shandong, China |
Aplicación |
Taller, almacén, granja avícola, garaje, etc. |
Grado |
Q235B, Q355B o según las necesidades del cliente |
Grado del perno |
M20, M16, M14, etc. |
Conexión |
Perno intensivo, perno ordinario |
Ventana |
Acero PVC o aleación de aluminio |
Bajante |
Tubo de PVC o según la solicitud del cliente |
Puerta |
Puerta corredera o enrollable |
Correa |
Perfil en forma de C/Z |
Panel |
EPS/PU/fibra de vidrio/lana de roca |
Estructura Principal |
Acero en forma de H soldado o laminado en caliente, columnas, vigas, vigas cajón y columnas |
Dibujos y Presupuesto:
- Se agradece el diseño personalizado.
- Para una cotización y dibujos precisos, proporcione: longitud, anchura, altura de alero y condiciones climáticas locales.
Nuestra Fábrica de Fabricación de Estructuras de Acero
Contamos con tres líneas de producción de acero H ligero/pesado, líneas de producción de CAJAS, líneas de producción de correas C/Z y varios tipos de máquinas de chapa de acero perfilado con equipos avanzados como la máquina de corte por plasma.
Soporte de Instalación
- Proporcionamos planos de taller antes de la instalación.
- Si es necesario, enseñaremos la instalación en nuestra fábrica o ensamblaremos un edificio de estructura de acero de muestra para referencia.
Embalaje y Carga
- Todos los componentes están bien embalados para el transporte marítimo en contenedores de 40'HQ.
- Carga profesional utilizando grúas y carretillas elevadoras por trabajadores calificados para evitar daños.
Requisitos del Proyecto para la Cotización
Artículo |
Detalles Requeridos |
1 |
Ubicación (¿dónde se construirá?) _____país, área |
2 |
Tamaño: largo*ancho*alto _____mm*_____mm*_____mm |
3 |
Carga de viento (velocidad máxima del viento) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 |
Carga de nieve (altura máxima de nieve) _____kn/m2, _____mm |
5 |
Antisísmico _____nivel |
6 |
¿Se necesita muro de ladrillo o no? Si es así, 1,2 m de alto o 1,5 m de alto |
7 |
Aislamiento térmico Si es así, se sugerirán paneles sándwich de EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, PU; si no, las láminas de acero metálico estarán bien |
8 |
Cantidad y tamaño de la puerta _____unidades, _____(ancho)mm*_____(alto)mm |
9 |
Cantidad y tamaño de la ventana _____unidades, _____(ancho)mm*_____(alto)mm |
10 |
¿Se necesita grúa o no? Si es así, _____unidades, peso máximo de elevación____toneladas; altura máxima de elevación _____m |