abstract: Ingon nga nag-unang porma sa pagtukod sa disenyo sa arkitektura, istruktura nga asero kaylap nga gigamit sa disenyo sa dagkong mga workshop, taytayan ug tag-as nga mga bilding. Ang construction steel nga gigamit sa steel structure adunay daghang mga bentaha sama sa anti-deformation, corrosion resistance, earthquake resistance ug environmental protection requirements, aron kini kaylap nga magamit sa natad sa arkitektura nga disenyo.

Kung gigamit ang mga istruktura nga asero sa mga proyekto sa pagtukod, ang ilang kalig-on sa istruktura, ingon usa ka hinungdanon nga timailhan, direkta nga nagtino sa kalidad ug kinabuhi sa serbisyo sa mga bilding. Base sa K-homeAng mga tuig nga kasinatian sa disenyo sa arkitektura, kini nga papel naghisgot sa kalig-on sa mga istruktura nga asero sa engineering sa konstruksyon ug naghatag mga pakisayran alang sa katugbang nga mga isyu.

Pasiuna

Sa taas nga pag-uswag sa teknolohiya sa engineering sa pagtukod, ang istruktura sa asero nag-okupar sa usa ka hinungdanon nga posisyon. Sa pagkakaron, isip usa ka mainstream nga istruktura sa arkitektura, kaylap kini nga gigamit sa lainlaing mga disenyo sa arkitektura, labi na sa pabrika, mga taytayan, mga tugpahanan, mga sinehan, mga super high-rise nga mga bilding. ug uban pang dagkong mga bilding.

Sa miaging siglo, tungod sa atrasado nga teknolohiya sa steel smelting ug ang taas nga carbon content sa construction steel, ang kalig-on niini ug ang corrosion resistance naghimo sa steel structures nga wala gipabilhan sa natad sa arkitektura nga disenyo, ug sa makausa nahilayo ug hapit mawagtang.

Sa bag-ohay nga mga tuig, uban sa padayon nga pag-uswag sa metal smelting teknolohiya, hatag-as nga kalig-on, hatag-as nga katig-a, corrosion-resistant nga pagtukod steel kaylap nga gihimo, ug ang mga istruktura sa asero gipaboran pag-usab sa mga arkitekto, ug mas gigamit sa nagkalain-laing mga proyekto. Sa panahon sa pagtukod, kini adunay positibo nga papel sa pagkunhod sa kinatibuk-ang gibug-aton sa istruktura sa bilding ug pagpauswag sa kinatibuk-ang kaluwasan sa bilding.

Sa padayon nga pag-uswag sa teknolohiya sa konstruksyon, ang paggamit sa mga istruktura sa asero nahimong labi ug labi ka halapad, ug ang lainlaing mga komplikado nga kondisyon sa paggamit nagbutang sa usa ka grabe nga pagsulay alang sa kalig-on niini.

Ang Konsepto sa Steel Structure

Sama sa gisugyot sa ngalan, ang istruktura sa asero usa ka klase sa istruktura sa bilding nga gigamit ang asero ingon panguna nga hilaw nga materyales alang sa pagtukod sa istruktura. Pinaagi sa lain-laing mga steel component sama sa steel beams, steel plates, ug steel columns, welding, riveting ug uban pang mga pamaagi sa koneksyon gigamit alang sa splicing ug assembly sa pagtukod ug dagkong mga building. Ang mga istruktura sa asero naggamit sa lainlaing klase sa asero ingon panguna nga materyal.

Lahi sa ordinaryo nga konkreto ug uban pang mga materyales sa pagtukod, ang asero adunay mga kinaiya sa gaan nga gibug-aton, lig-on nga pagkagahi, ug uban pa, ug makasugakod sa mas daghang pwersa. Busa, ang disenyo sa istruktura sa asero kanunay nga gigamit sa disenyo sa dagko ug medium-kadako nga mga bilding. Ang istruktura sa asero adunay lig-on nga istruktura ug dili dali mabag-o, nga makahatag maayong kaluwasan ug kalig-on alang sa bilding. Bisan pa, sa pipila ka mga espesyal nga kaso, ang pagkawalay kalig-on sa istruktura sa asero mahimo usab nga mahitabo.

Adunay duha ka komon nga mga sitwasyon: ang usa mao nga ang sobra nga presyur direkta nga naglihok sa punto sa balanse sa puwersa, nga miresulta sa dili patas nga stress sa istruktura sa kinatibuk-an. Ang lain mao nga tungod sa dugay nga paggamit sa steel structural nga mga miyembro, ang internal nga gambalay adunay mga problema sama sa mental nga kakapoy, ug ang internal nga gambalay mawad-an sa iyang pagsuporta sa function, nga miresulta sa pagkawalay kalig-on sa kinatibuk-ang gambalay.

Sa wala pa magdesinyo sa usa ka istruktura nga asero, kinahanglan nga ipatin-aw ang mga kinaiya sa kalig-on sa kini nga istruktura, aron adunay usa ka gipunting nga proseso sa pagdesinyo, paglikay sa mga kahuyang sa istruktura, paghatag bug-os nga pagdula sa mga bentaha sa mga istruktura nga asero, ug paghimo sa mga istruktura nga asero sa mga bilding nga labi ka maayo. papel.

Mga Prinsipyo sa Pagpauswag sa Kalig-on sa Disenyo Sa Mga Structure nga Asero

Ang kalig-on sa steel structure mao ang pinaka importante nga butang sa disenyo sa steel structure. Sa dugay nga praktis sa engineering ug teoretikal nga panukiduki, ang mga inhenyero ug mga teknisyan nag-summarize sa tulo ka mga prinsipyo sa disenyo aron mapauswag ang kalig-on sa istruktura sa asero.

1. Ang Prinsipyo sa Kalig-on

Ang prinsipyo sa kalig-on sa disenyo sa steel structure nagkinahanglan nga sa yugto sa pagdrowing sa plano nga drowing sa disenyo sa steel structure, ang plano nga drowing sa steel structure kinahanglan nga idrowing sumala sa katugbang nga mga kinahanglanon sa lain-laing mga building, nga nagpunting sa pagsiguro sa suporta nga mga bahin sa ang plano sa pagdibuho sa disenyo sa steel structure ug pagsiguro sa suporta nga Stability sa eroplano sa site.

Ang kalig-on sa steel structure sa eroplano mao ang kinauyokan ug pundasyon sa kinatibuk-ang kalig-on sa tibuok steel structure. Pinaagi lamang sa pagsiguro nga ang mga sangkap sa istruktura sa asero magpabilin nga lig-on sa eroplano mahimo naton malikayan ang pagkawalay kalig-on sa mga indibidwal nga posisyon sa panahon sa sunod nga proseso sa pagtukod sa tulo-ka-dimensional.

2. Ang Prinsipyo sa Panaghiusa

Ang tukma nga kalkulasyon mao ang pasiuna ug pundasyon sa disenyo sa istruktura sa asero. Kung nagdisenyo sa mga frame sa istruktura sa asero, ang pamaagi sa pagkalkula ug gipaabut nga mga kantidad sa parameter kinahanglan mahibal-an sumala sa balanse nga relasyon tali sa piho nga frame ug frame.

Kini nga lakang mao ang yawe sa pagkalkula sa kusog sa tibuuk nga disenyo sa istruktura sa asero. sumpay. Bisan pa, sa praktis, daghang mga tigdesinyo ang mosalig pag-ayo sa personal nga kasinatian, ug direkta nga ipahigayon ang kalkulasyon sa kalig-on sa steel structure frame sumala sa ilang kaugalingong kasinatian ug ibaliwala ang mga lakang sa pagkalkula sa balanse.

Kini nga pamaagi sa operasyon kulang sa siyensya ug komprehensibo nga datos sa pagkalkula, ug dali nga hinungdan sa mga sayup sa pagkalkula sa lig-on nga relasyon. Ingon usa ka sangputanan, ang laraw sa istruktura nga asero napakyas sa pagtagbo sa mga kinahanglanon sa kusog sa istruktura sa bilding, nga nagresulta sa potensyal nga peligro sa kaluwasan.

Busa, ang pagkalkula sa panimbang ug ang pagkalkula sa kalig-on kinahanglan nga himuon sa parehas nga oras, ug ang duha kinahanglanon ug kinahanglan nga mahiusa.

3. Ang Prinsipyo sa Pagtinabangay

Ang tibuuk nga istruktura sa asero gilangkuban sa daghang mga sangkap nga istruktura sa asero pinaagi sa welding, riveting, pag-ayo sa screw ug uban pang paagi sa koneksyon, ug sa katapusan nagporma usa ka dako nga istruktura sa bilding. [3] Busa, sa proseso sa disenyo sa istruktura sa asero, ang koordinasyon sa lainlaing mga sangkap sa istruktura kinahanglan nga tagdon, kung ang dako o gagmay nga mga sangkap kinahanglan nga magtinabangay sa usag usa, ug sa katapusan mahimong hingpit nga mahiusa sa usa ka solidong istruktura nga asero sa kinatibuk-an. Sa disenyo sa steel structure, ang kalig-on sa usa ka steel structure component dili makonsiderar lamang, ug ang mga kondisyon sa tanan nga mga sangkap kinahanglan nga komprehensibo nga tagdon, ug ang usa ka tukma nga kalkulasyon sa kombinasyon kinahanglan nga ipahigayon. Lamang sa diha nga ang matag component mao ang hingpit nga katugbang nga ang tibuok nga estraktura mahimong kaayo lig-on, maximize ang papel sa matag component, ug sa pagsiguro sa kinatibuk-ang kalig-on sa istruktura.

Ang Pangunang Punto Sa Disenyo sa Kalig-on sa Istruktura sa Asero

1. Force Design

Usa sa labing hinungdanon nga mga timailhan sa usa ka istruktura nga puthaw mao ang lebel sa stress niini. Kung nagdesinyo, ang kapasidad sa pagdala sa karga sa istruktura sa asero mao ang una nga konsiderasyon.

Ang istruktura sa asero sa kasagaran nagsagop sa usa ka T-shaped o L-shaped nga disenyo, nga gikonsiderar nga kalig-on sa istruktura. Ang paggamit niining duha ka mga porma maayo nga makasabwag sa kinatibuk-ang gibug-aton sa bilding ug makab-ot ang katuyoan sa balanse nga suporta.

Sa praktis sa inhenyeriya sa konstruksyon, ang istruktura sa asero usa ka sagad nga istruktura sa periphery sa usa ka bilding, nga adunay papel sa pagsuporta sa bilding. Sa kinatibuk-ang disenyo sa bilding, ang paggamit sa mga istruktura nga puthaw kinahanglan nga mosunod sa prinsipyo sa simetriya kutob sa mahimo.

Ang katuyoan mao ang pagtugot sa matag istruktura nga asero nga makadala sa kusog sa tibuuk nga bilding nga parehas ug aron mapugngan ang mga indibidwal nga istruktura sa asero nga adunay sobra o gamay nga presyur.

Dugang pa, ang mga kinahanglanon sa stress ug kalig-on alang sa lainlaing mga bahin sa istruktura sa asero lahi usab. Pananglitan, ang kinahanglanon alang sa pirmi nga suporta sa istruktura sa asero mao ang pagpugong sa pagbakwit, mao nga ang pagsuporta sa kapasidad niini nga bahin gikinahanglan nga taas, apan alang sa steel beam frame, dugang sa pagdula sa usa ka longhitudinal supporting role, kini usab gikinahanglan nga ikonsiderar ang pagpugong niini nga mahitabo sa usa ka pinahigda nga posisyon.

Ang mga kinaiya sa tensiyon sa lainlaing mga bahin sa istruktura sa asero kinahanglan nga makita sa laraw aron malikayan ang kawalay kalig-on tungod sa dili igo nga konsiderasyon. Sa katapusan, ang piho nga operasyon sa pagtukod sa istruktura sa asero hinungdanon usab. Ang on-site construction personnel kinahanglang hugot nga mosunod sa design drawings, mamenosan ang construction errors, palig-onon ang mutual cooperation tali sa mga departamento, ipatuman ang construction subay sa estrikto nga standards, ug palig-onon ang pagdumala sa detalye.

2. Anti-Corrosion Design

Ang mga bilding makasinati og erosion ubos sa lain-laing natural nga kondisyon kon gamiton sa lain-laing mga palibot. Ubos sa espesyal nga paggamit sa mga palibot sama sa humidity ug salt spray, tungod sa kinaiyanhon nga mga kinaiya sa mga metal, sila dali nga corroded ug makaapekto sa ilang kalig-on.

Sa kinatibuk-an, ang mga metal nga materyales daling madala sa galvanic corrosion ug chemical corrosion. Ang modernong materyal nga siyensya nagpalambo sa anti-corrosion coatings alang sa lainlaing mga kondisyon sa kalikopan alang sa paggamit sa palibot sa mga metal nga gigamit sa pagtukod.

Sa usa ka humid nga palibot, ang pagpahid sa anti-corrosion nga pintura sa ibabaw sa steel structure mahimong maglain sa tubig ug hangin, duha ka dagkong mga hinungdan nga hinungdan sa metal corrosion, ug makapugong sa steel structure gikan sa corroded. Alang sa mga istruktura nga asero nga gigamit sa taas nga kaasinan nga palibot, dali nga hinungdan sa electrochemical corrosion nga adunay mga sodium ion sa tubig sa dagat.

Sumala sa prinsipyo sa electrochemical reaction, ang metal nga materyal nahimong usa sa mga produkto. Kini nga pamaagi makasulbad sa problema sa steel structures. Ang problema sa kaagnasan, aron masiguro ang kalig-on sa istruktura sa asero mismo ug makab-ot ang kalig-on sa istruktura.

3. Disenyo nga May Kalabutan sa Kalig-on

Sa proseso sa disenyo ug pagtukod sa istruktura sa asero, dugang sa pagkompleto sa kalkulasyon sa kalig-on, gikinahanglan usab nga palig-onon ang pag-inspeksyon sa tibuok steel structure. Ang estrikto nga pag-inspeksyon mao ang yawe nga link aron masiguro nga ang mga materyales sa istruktura sa asero kuwalipikado ug natuman ang mga kinahanglanon sa disenyo. Ang pamaagi sa pagkalkula sa kritikal nga presyur usa ka sagad nga pamaagi alang sa pagtagna sa kantidad sa presyur sa mga istruktura nga asero sa panahon sa aktwal nga paggamit ug kanunay nga gigamit alang sa pagsulay sa istruktura sa asero.

Kung ang resulta sa pagsukod sa tensiyon sa istruktura sa asero molapas sa kritikal nga kantidad, kini nagpamatuod nga ang kalig-on niini naguba, ug ang disenyo sa stress sa istruktura sa asero kinahanglan nga ayohon sa oras aron malikayan ang pagkawalay kalig-on.

Hatagi'g pagtagad ang pagtuki sa pwersa sa matag bahin sa sulod sa steel structure, pag-optimize sa mga detalye sa pwersa sa mga bahin, paglikay sa problema sa dili patas nga pwersa ug makaapekto sa kinatibuk-ang kaluwasan sa estruktura. Sa pagsumada, ang kalig-on sa istruktura sa asero adunay usa ka mahukmanon nga impluwensya sa kinatibuk-ang kaluwasan ug kinabuhi sa serbisyo sa bilding.

Sa proseso sa pagdesinyo sa puthaw nga gambalay, ang tigdesinyo kinahanglan nga magdala sa tukma nga mga kalkulasyon, komprehensibo nga ikonsiderar ang pwersa nga relasyon tali sa mga sangkap, ug buhaton ang Maayo nga anti-corrosion nga pagtambal sa asero, paglikay sa mga kakulangan sa steel structure sa labing dako nga gidak-on, ug paghatag bug-os pagdula sa mga bentaha sa istruktura sa asero, sa ingon nagpasiugda sa padayon nga pag-uswag sa disenyo sa arkitektura.

Kontaka Kami >>

Adunay mga pangutana o nanginahanglan tabang? Sa dili pa kami magsugod, kinahanglan nimong mahibal-an nga hapit tanan nga prefab steel nga mga bilding gipasadya.

Ang among team sa engineering ang magdesinyo niini sumala sa lokal nga gikusgon sa hangin, karga sa ulan, length*lapad*taas, ug uban pang dugang nga mga kapilian. O, mahimo namon sundon ang imong mga drowing. Palihug isulti kanako ang imong kinahanglanon, ug buhaton namo ang uban!

Gamita ang porma aron makontak ug kami makigkontak kanimo sa labing madali nga panahon.

Bahin sa Awtor: K-HOME

K-home Steel Structure Co., Ltd naglangkob sa usa ka dapit sa 120,000 square meters. Kami nalambigit sa disenyo, badyet sa proyekto, paggama, ug pag-instalar sa PEB steel structures ug mga sandwich panel nga adunay second-grade general contracting qualifications. Ang among mga produkto naglangkob sa gaan nga mga istruktura nga asero, PEB buildingsbarato nga prefab nga mga balaymga balay nga sudlanan, C/Z steel, lain-laing mga modelo sa kolor nga steel plate, PU sandwich panels, eps sandwich panels, rock wool sandwich panels, cold room panels, purification plates, ug uban pang construction materials.