Diseño moderno Construcción rápida Estructura de acero Taller de almacén de marco de metal
Atributos del producto
Aislamiento del producto |
El aislamiento térmico |
Resistencia del producto |
Resistencia a la corrosión |
Diseño del producto |
Personalizable |
Estética |
Moderno |
Resistencia al fuego |
En alto. |
La flexibilidad |
En alto. |
Construcción |
Cuadro de acero |
Integridad estructural |
Es excelente. |
Tipo de estructura |
Cuadro |
Tipo de marco |
Cuadro de acero |
Resistencia a los terremotos |
Es fuerte. |
Las ventanas |
de aluminio |
Diseño sísmico |
Zona sísmica de alto riesgo |
Tiempo de instalación |
Es corto. |
Tipo de construcción |
Cuadro |
El coste |
Moderado |
Acaba. |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1272/2009. |
Techo |
Cristales de lana, EPS, PU |
Resistencia al fuego del producto |
A prueba de fuego |
Puerta |
Puerta corredera o puerta rodante |
Características estructurales y ventajas
- Capacidad de abastecimiento:Distancias claras de hasta 120 m utilizando sistemas de marco espacial
- Velocidad de construcción:40% más rápido que las estructuras de concreto
- Performanzas sísmicasCapacidad de disipación de energía del 25-35% a través de conexiones dúctiles
- Costo del ciclo de vida:Costo de mantenimiento 30-50% más bajo durante 50 años de vida útil
Comparación del material
Propiedad |
Acero estructural |
Concreto reforzado |
Aluminio prefabricado |
Densidad (kg/m3) |
7,850 |
2,400 |
2,700 |
Resistencia a la tracción (MPa) |
400 a 550 |
3 y 5 |
Entre 90 y 250 |
Conductividad térmica |
50 W/m*K |
1.7 W/m*K |
237 W/m*K |
Reciclabilidad |
El 98% |
El 30% |
El 95% |
Consideraciones de diseño e ingeniería
Cálculos de carga
- Cargas activas:0.75-1.5 kN/m2 (utilización industrial)
- Cargas de viento:0.6-2.1 kN/m2 (específico de una zona)
- Cargas de las grúas:Capacidad de hasta 1000 t en las industrias pesadas
Sistemas de conexión
- Las juntas resistentes a los momentos:Conexiones de placas extremas extendidas (EEP)
- Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 del presente anexo.Los cerros de la clase A325 de la norma ASTM F3125
- Conexiones semirrígidas:15-25% de rigidez de rotación
Flujo del proceso de fabricación
Escenario |
Duración |
Equipo clave |
Control de la tolerancia |
Cortado |
Entre 15 y 30 horas |
Las partidas de las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M2 |
±0,5 mm |
Formación |
20 a 40 horas |
Prensa hidráulica (5000 t) |
±1,2 mm |
Saldado |
Entre 50 y 80 horas |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías IIa y IIIa. |
AWS D1.1 Clase A |
Superficie Tx |
Entre 10 y 15 horas |
Las condiciones de producción de los materiales de construcción se determinarán en función de los resultados obtenidos en el ensayo. |
Profile de 60 a 80 μm |
Tecnologías avanzadas
- Integración de gemelos digitales:Monitoreo de la tensión en tiempo real con sensores de IoT (5G habilitado)
- Erección automática:Grúas guiadas por IA que logran una precisión de posicionamiento de 0,5 cm
- Soluciones sostenibles:Los techos de acero fotovoltaico (BIPV) con una generación de energía del 25%
Mantenimiento y protección contra la corrosión
Sistemas de tres capas según la norma ISO 12944-C5:
- Primer rico en zinc (75 μm)
- Intermediario epoxi (150 μm)
- Capa superior de poliuretano (50 μm)
Tasa de corrosión: < 1,5 μm/año en entornos marinos
Estructura de acero Composición del almacén
Columna y viga |
Material de caja Q355 o acero en forma de H (pintado o galvanizado) |
Pulverización de estructuras de acero |
Las demás piezas de acero |
Paredes y techos |
Acero de sección C o Z |
Panel de pared y techo |
Hojas de acero corrugado de colores, paneles sándwich con EPS, lana de roca, fibra de vidrio, PU, etc. |
Apoyo |
Ángulo de acero, tubo de acero, redondo de acero |
Las alcantarillas |
Hojas de acero o hojas de acero galvanizadas |
En el tubo inferior |
Tubo de PVC |
Puerta |
Puertas deslizantes de paneles de sandwich o puertas de rodadura de metal |
Ventana |
Ventanas de PVC o aleación de aluminio |
Accesorios |
Cerrojo de anclaje, cerrojo de alto refuerzo, cerrojo normal, cerro de techo Cinturones, ventiladores, etc. |
Aplicaciones
Nuestros edificios de estructura de acero tienen muchas aplicaciones, incluidos talleres, almacenes, edificios de oficinas, edificios de varios pisos, hangares, garajes, granjas de ganado, granjas avícolas, etc.
Ventajas
- Bajo costo, conveniente
- Fácil montaje y desmontaje muchas veces sin daños
- Ampliamente utilizado en obras, edificios de oficinas, etc.
- Una buena protección del medio ambiente
Problemas comunes en los talleres de metal de estructura de acero: análisis y soluciones
1Corrosión y degradación
Las causas:
- Exposición a la humedad, a los productos químicos o al aire lleno de sal en zonas costeras o industriales
- Insuficientes recubrimientos protectores (por ejemplo, 3 capas de pintura)
- Sistemas de drenaje deficientes que conducen a la acumulación de agua
Soluciones:
- Aplicar sistemas de 3 capas según las normas ISO 12944-C5 (primador rico en zinc + epoxi + poliuretano)
- Se utilizará galvanizado en caliente ( espesor mínimo de 85 μm) para los componentes críticos.
- Instalar techos inclinados (inclinación ≥ 5°) y sistemas de canaletas para evitar la retención de agua
2Defectos de soldadura y fallas en las juntas
Problemas comunes:
- Porosidad, grietas o penetración incompleta en las soldaduras
- Fallo por fatiga en las conexiones de alta tensión (por ejemplo, rieles de grúa)
- Distorsión térmica por calentamiento desigual durante la soldadura
Medidas preventivas:
- Seguir las normas AWS D1.1 para la calidad de las soldaduras y la NDT (ensayos de rayos X/ultrasonidos)
- Utilice precalentamiento (150-260°C) para secciones gruesas para reducir las tensiones residuales
- Diseño de conexiones resistentes al momento con un exceso de capacidad del 20-30%
3Los desafíos de la expansión térmica
Cuestiones:
- Desalineación de los paneles de techo/pared debido a las fluctuaciones de temperatura (ΔT ≥ 40°C)
- Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán a las obras de construcción y construcción de edificios.
Mitigación:
- Instale los orificios de los tornillos con ranuras para permitir el movimiento de 10-15 mm
- Utilice juntas de expansión cada 60-90 m en la longitud del edificio
- Seleccionar materiales con baja conductividad térmica (por ejemplo, paneles aislados con λ ≤ 0,05 W/m*K)
4. Acuerdo de la fundación
Factores de riesgo:
- No se puede utilizar el sistema de ensamblaje del suelo para el ensamblaje de la tierra.
- La liquidación diferencial de cargas desiguales (por ejemplo, maquinaria pesada)
Los remedios:
- Realizar estudios geotécnicos para determinar el tipo de suelo (por ejemplo, arcilla, arena)
- Diseño de cimientos de pila (15-30 m de profundidad) para suelos blandos
- Instalar placas de nivelación llenas de lechada bajo las bases de las columnas
5Vibración y ruido
Fuentes:
- Funcionamiento de las máquinas (por ejemplo, máquinas CNC: 70-90 dB)
- Resonancia en cubiertas de techo ligeras
Métodos de control:
- Utilizar aisladores de vibraciones (frecuencia natural ≤ 5 Hz) bajo el equipo
- Instalar paneles acústicos (NRC ≥ 0,75) en techos/paredes
- Añadir masa a los sistemas de techos (por ejemplo, revestimiento de hormigón de 100 mm)
Cuadro comparativo: Cuestiones clave frente a soluciones
Categoría de emisiones |
Defectos típicos |
Soluciones recomendadas |
Normas a las que hace referencia |
Corrosión |
Rust, agujeros, descamación del revestimiento |
Pintura en 3 capas, galvanizado, diseño de drenaje |
Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Saldado |
Las grietas, las porosidades y las distorsiones |
Precalentamiento, ETR, diseño de sobrecapacidad |
AWS D1. ¿Qué quiere decir?1, EN 1090-2 |
Movimiento térmico |
Los espacios entre los paneles, desviación del haz |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: |
Fundación |
Las grietas, el asentamiento desigual |
Fundamentos de pilas, estabilización del suelo |
IBC 2021, ACI 318 |
Ruido/vibración |
Inconvenientes para el trabajador, desgaste del equipo |
Los elementos aislantes, amortiguadores acústicos |
La OSHA 1910.95, ISO 3746 |
Estrategias de mantenimiento proactivas
- Inspecciones semestrales: comprobar revestimientos, pernos y drenaje (después de los monzones/invierno)
- Monitoreo en tiempo real: instalar sensores de IoT para rastrear la tensión (con una precisión de ± 0,01%) y la humedad
- Programas de capacitación: Certificar a los soldadores según la norma ISO 9606-1 y a los operadores de grúas según la OSHA 1926.1400
Cuestionario del proyecto
Por favor, proporcione la siguiente información para ayudarnos a preparar una cotización precisa para su proyecto de estructura de acero.
1Ubicación (dónde se construirá?)
_____ país, área
2Tamaño: 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.
4Carga de nieve (altura máxima de 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- El muro de ladrillo es 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