Especificaciones
Número de modelo :
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Lugar de origen :
CHINA, QINGDAO
Cantidad mínima de pedido :
10-10000 metros cuadrados
Condiciones de pago :
T/T
Capacidad de suministro :
10000 toneladas/mes
Tiempo de entrega :
20-30 días laborables
Detalles del embalaje :
embalaje estándar exportado
Aislamiento del producto :
Aislamiento térmico
Resistencia del producto :
Resistente a la corrosión
Diseño de productos :
Personalizable
Estética :
Moderno
Resistencia al fuego :
Alto
Flexibilidad :
Alto
Construcción :
Marco de acero
Integridad estructural :
Excelente
Tipo de estructura :
Marco
Tipo de marco :
Marco de acero
Resistencia al terremoto :
Fuerte
Windows :
Aluminio
Diseño sísmico :
Alta zona sísmica
Tiempo de instalación :
Corto
Tipo de construcción :
Marco
Costo :
Moderado
Finalizar :
Galvanizado/pintado/revestimiento
Techo :
Lana de vidrio, EPS, PU
Resistencia al fuego del producto :
Incombustible
Puerta :
Puerta corredera o puerta rodante
Descripción
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:

  1. Primer rico en zinc (75 μm)
  2. Intermediario epoxi (150 μm)
  3. 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
Almacén con estructura de acero personalizable, 120m de luz, resistente a la corrosión Almacén con estructura de acero personalizable, 120m de luz, resistente a la corrosión
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
  1. Inspecciones semestrales: comprobar revestimientos, pernos y drenaje (después de los monzones/invierno)
  2. Monitoreo en tiempo real: instalar sensores de IoT para rastrear la tensión (con una precisión de ± 0,01%) y la humedad
  3. Programas de capacitación: Certificar a los soldadores según la norma ISO 9606-1 y a los operadores de grúas según la OSHA 1926.1400
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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

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Qingdao Yidongxiang Steel Structure Co., Ltd.

Active Member
1 Años
shandong, qingdao
Desde 2002
Total anual :
1000-2000
Número de empleados :
56~100
Nivel de certificación :
Active Member
Proveedor de contacto
Requisito de presentación