základy ocelové konstrukce

Základy jsou klíčovým krokem při stavbě ocelové konstrukce. Kvalita základů přímo ovlivňuje bezpečnost, trvanlivost a výkon celé továrny. Před zahájením výstavby ocelová konstrukce budovy, Provádí se komplexní analýza a ošetření základů, aby se zajistilo, že postavená tovární budova bude splňovat požadavky na následné užívání.

Důležitost základů ocelových konstrukcí

Základ je klíčovým prvkem, který podpírá celou budovu, a jeho únosnost přímo souvisí se stabilitou a bezpečností tovární budovaOcelové konstrukce továrních budov se obecně vyznačují nízkou hmotností a velkými rozpětími, což klade relativně vysoké nároky na jejich základy. Nesprávná příprava základů může vést k následujícím problémům:

1. Nerovnoměrné sedání: Nedostatečná únosnost základů nebo nerovnoměrné půdní formace mohou způsobit nerovnoměrné sedání tovární budovy, což vede k poškození konstrukce.

2. Nedostatečná seismická odolnost: Stabilita základů přímo ovlivňuje seismické chování celé tovární budovy, zejména v oblastech náchylných k zemětřesení, kde je vyžadován pevný základ.

3. Kolísání hladiny vody: Kolísání hladiny podzemní vody může oslabit základovou půdu, a tím ovlivnit bezpečnost budovy.

Správná příprava základů je klíčovým předpokladem pro zajištění bezpečnosti a stability ocelových konstrukcí továren.

Typy základů ocelových konstrukcí

Nezávislá nadace

Vlastnosti: Nezávislý základ je obvykle základ ve tvaru bloku, kde každý sloup odpovídá nezávislému základu. Nabízí výhody jednoduché konstrukce a nízkých nákladů. Je vhodný pro lokality s relativně jednotnými geologickými podmínkami a efektivně přenáší zatížení sloupu do základové půdy.

Použitelné scénáře: Vhodné pro oblasti s příznivými geologickými podmínkami, jako jsou oblasti s vysokou únosností základů a rovnoměrným rozložením zeminy. Například v oblastech s relativně rovným terénem a stabilními geologickými strukturami, jako je Guangxi, se tento typ základů často používá pro malé nebo jednopodlažní továrny s ocelovými konstrukcemi.

Pile Foundation

Vlastnosti: Pilotový základ přenáší zatížení nosné konstrukce do hlubší, pevné vrstvy zeminy nebo horniny zaražením nebo litím pilot do základu. Pilotové základy nabízejí vysokou únosnost, vynikající stabilitu a efektivní kontrolu sedání, díky čemuž jsou přizpůsobitelné různým složitým geologickým podmínkám. Použitelné scénáře: Pilotové základy se často používají v oblastech s měkkou zeminou, například v blízkosti řek nebo pobřežních oblastí, nebo v lokalitách se složitými geologickými podmínkami a nízkou únosností základů, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost továren na ocelové konstrukce.

Raft Foundation

Vlastnosti: Vrtový základ spojuje všechny nezávislé základy nebo pásové základy pod sloupy táhly a poté se pod něj betonuje železobetonová deska, čímž se vytváří raftový základ. Nabízí vynikající integritu a efektivně se přizpůsobuje nerovnoměrnému sedání základů, čímž rovnoměrně rozkládá zatížení nosné konstrukce po podloží.

Použitelné scénáře: Vhodné pro budovy se špatnými geologickými podmínkami, nízkou únosností základů a vysokými požadavky na sedání.

Strip Foundation

Vlastnosti: Pásový základ je dlouhý základ ve tvaru pásu, obvykle uspořádaný podél osy sloupů. Nabízí výhody snadné konstrukce, relativně nízkých nákladů a určité míry přizpůsobivosti nerovným základovým podmínkám.

Použitelné scénáře: Vhodné pro továrny s ocelovými konstrukcemi s relativně dobrými geologickými podmínkami, relativně malým zatížením sloupů a rovnoměrnou roztečí sloupů. Pásové základy lze použít pro menší továrny s vhodnými geologickými podmínkami.

Nadace krabice

Vlastnosti: Krabicový základ je dutá krabicová konstrukce sestávající z železobetonové horní a spodní desky a křížících se příček. Nabízí vysokou prostorovou tuhost a integritu a účinně odolává nerovnoměrnému sedání základů a horizontálnímu zatížení.

Použitelné scénáře: Obvykle se používá pro velké továrny na ocelové konstrukce vyžadující extrémně vysokou integritu a stabilitu základů nebo v oblastech s extrémně složitými geologickými podmínkami a vysokou seismickou intenzitou, jako jsou velké průmyslové projekty nacházející se v zónách náchylných k zemětřesení nebo geologicky aktivních oblastech.

Požadavky na ošetření základů

Během ošetření základů dodržujeme určité technické požadavky, abychom zajistili jejich účinnost. Následují některé klíčové požadavky:

1. Geologický průzkum: Před zahájením úpravy základů provádíme podrobný geologický průzkum, abychom pochopili rozložení a vlastnosti vrstev půdy a také hladinu podzemní vody. To poskytuje základ pro následnou úpravu základů.

2. Specifikace návrhu: Náš plán ošetření základů splňuje příslušné specifikace návrhu a normy, aby byla zajištěna vědecká a účinná povaha metody ošetření.

3. Kvalita výstavby: Náš proces ošetření základů se striktně řídí projekčním plánem, aby byla zajištěna kvalita v každém kroku. Během výstavby se provádí nezbytný monitoring, aby se včas identifikovaly a vyřešily jakékoli problémy.

4. Kritéria přijetí: Po dokončení úpravy základů provádíme přejímací kontrolu, abychom se ujistili, že úprava splňuje projektové požadavky. Teprve po úspěšném absolvování přejímací kontroly můžeme přistoupit k dalšímu kroku výstavby.

Návrh základů ocelových konstrukcí

Návrh ocelových základů pro tovární budovu je složitý proces, který vyžaduje komplexní zvážení mnoha faktorů, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a stabilita. Následuje několik klíčových kroků a bodů pro návrh ocelových základů pro tovární budovu:

Výběr typu základu: Při výběru typu základu pro prefabrikovaná ocelová budovaJe třeba zvážit faktory, jako jsou geologické podmínky, vlastnosti a rozložení půdy a stav podzemní vody. Obecně lze za dobrých geologických podmínek použít samostatný základ; pokud jsou geologické podmínky špatné, lze zvážit pilotový základ.

Analýza zatížení základů: Charakteristika zatížení ocelových základů továrních budov spočívá v tom, že horní plocha nese relativně malé svislé síly a relativně velké vodorovné síly a ohybové momenty. Proto je při návrhu základů nutné provést podrobnou analýzu těchto zatížení a určit rozložení zatížení na základě konstrukčních charakteristik, čímž se ověří únosnost a stabilita základů.

Přísně dodržujte kroky návrhu: Při návrhu základů ocelové tovární budovy je nutné dodržovat specifický postup návrhu. Ten zahrnuje určení umístění paty sloupů a uspořádání a rozložení pilot, výpočet výšky základu, určení plochy základu a ověření smykové pevnosti základu při protlačení.

Řešení klíčových problémů: Během návrhu základů ocelové tovární budovy se mohou vyskytnout klíčové problémy, jako je konstrukce pilotové základny, krytí výztuže a vlastnosti proti vztlaku základů. Tyto problémy mohou významně ovlivnit stabilitu základů a je nutné je řádně řešit.

Výše uvedené jsou hlavní kroky a klíčové body při návrhu základů ocelových konstrukcí tovární budovy. Je důležité si uvědomit, že tyto kroky a klíčové body nejsou izolované; jsou úzce propojeny. Během samotného procesu návrhu je nutné komplexně zvážit různé faktory a flexibilně tyto kroky a klíčové body aplikovat, aby byl zajištěn bezpečný a ekonomický návrh základů tovární budovy.

Bezpečnostní opatření pro stavbu základů ocelových konstrukcí

(1) Při lití stupňovitých základů je třeba dbát na to, aby se zabránilo prohlubním a voštinovým strukturám (tj. převislým nohám nebo hnilobě krčku) na spojích mezi horním a dolním stupněm. Aby se těmto problémům předešlo, po lití prvního stupně počkejte 0.5 sekundy až 1 hodinu, dokud spodní část pevně nezatuhne, a poté pokračujte dalším krokem. Tento přístup účinně zabraňuje těmto jevům.

(2) Při lití základů ve tvaru misky je třeba dbát na výšku dna misky a polohu bednění otvoru misky, aby se zabránilo jeho vznášení nebo naklánění. Nejprve se beton na dně otvoru misky provibruje, krátce se zastaví a po usazení se beton symetricky a rovnoměrně nalije kolem bednění otvoru misky.

(3) Při lití kuželového základu, pokud je sklon relativně mírný, není bednění nutné, ale je třeba věnovat pozornost zhutnění betonu na vrcholu hory a v rozích. Po vibraci lze povrch svahu ručně upravit, vyrovnat a zhutnit. (4) Během lití základového betonu, pokud je hladina podzemní vody ve výkopové jámě vysoká, je třeba přijmout opatření k jejímu snížení. Po dokončení zásypu jámy by se odvodňování mělo zastavit, aby se zabránilo nerovnoměrnému sedání, naklánění a praskání způsobenému podmáčením základů.

(5) Po odstranění bednění základů by mělo být neprodleně provedeno zasypání zeminy. Zasypání by mělo být provedeno současně a rovnoměrně na obou stranách nebo kolem základové jámy, přičemž každá vrstva by měla být zhutněna, aby se ochránil základ a usnadnily následné stavební procesy.

(6) Zima skutečně není ideální dobou pro položení základů – jaro, podzim a léto se pro tuto kritickou práci jeví jako nejlepší období. Hlavní problém zimního pokládání základů spočívá v betonu: při lití v chladných podmínkách je velmi náchylný k poškození mrazem. Aby beton plně vytvrdl a získal potřebnou pevnost, musí být po několik dní udržován trvale nad 10 °C, což je požadavek, který je při nízkých zimních teplotách obtížné splnit.

Pokud je projekt naléhavý a zimní výstavbě se nelze vyhnout, může být stále proveditelný, ale přinese si práci navíc – jako je instalace topení nebo izolace – a vyšší náklady. Pokud se však nespěchá, je moudřejší využít zimu k dokončení papírování, upřesnění plánů a nákupu materiálu; tak může stavba začít ihned po příchodu jara, což zajistí kvalitu a efektivitu.

O nás K-HOME

Výrobci prefabrikovaných ocelových budov v Číně

Henan K-home Steel Structure Co., Ltd se nachází v Xinxiang, provincie Henan. Založena v roce 2007, základní kapitál 20 milionů RMB, o rozloze 100,000.00 260 metrů čtverečních s XNUMX zaměstnanci. Zabýváme se projekcí montovaných staveb, rozpočtem projektu, zhotovením, montáží ocelových konstrukcí a sendvičových panelů s obecnou dodavatelskou kvalifikací druhého stupně.

Design

Každý designér v našem týmu má minimálně 10 let zkušeností. Nemusíte se bát, že by neodborné provedení mělo vliv na bezpečnost stavby.

Značka a doprava

Abychom vám usnadnili práci na staveništi, pečlivě označujeme každou součástku štítky a všechny díly jsou předem naplánovány, abychom pro vás snížili počet balení.

Výroba

Naše továrna má 2 výrobní haly s velkou výrobní kapacitou a krátkou dodací lhůtou. Obvyklá dodací lhůta je kolem 15 dnů.

Detailní instalace

Pokud instalujete ocelovou halu poprvé, náš technik vám připraví 3D instalační návod na míru. O instalaci se nemusíte starat.

proč K-HOME Ocelová budova?

Zavázáni ke kreativnímu řešení problémů

Každou budovu přizpůsobíme vašim potřebám s nejprofesionálnějším, nejefektivnějším a nejhospodárnějším návrhem.

Nakupujte přímo od výrobce

Ocelové konstrukce budov pocházejí z továrny, z pečlivě vybraných vysoce kvalitních materiálů, které zajišťují kvalitu a trvanlivost. Přímé dodávky z továrny vám umožňují získat prefabrikované ocelové konstrukce budov za nejlepší cenu.

Koncept služeb zaměřených na zákazníka

Vždy spolupracujeme se zákazníky s konceptem zaměřeným na lidi, abychom pochopili nejen to, co chtějí vybudovat, ale také čeho chtějí dosáhnout.

1000+

Dodaná struktura

60+

země

15+

Experiences

Kontaktujte nás >>

Máte otázky nebo potřebujete pomoc? Než začneme, měli byste vědět, že téměř všechny montované ocelové budovy jsou přizpůsobeny.

Náš inženýrský tým jej navrhne podle místní rychlosti větru, zatížení deštěm, ldélka * šířka * výškaa další doplňkové možnosti. Nebo můžeme sledovat vaše kresby. Sdělte mi prosím svůj požadavek a my se postaráme o zbytek!

Pro kontaktování použijte formulář a my se s vámi co nejrychleji spojíme.

O autorovi: K-HOME

K-home Steel Structure Co., Ltd se rozkládá na ploše 120,000 XNUMX metrů čtverečních. Zabýváme se návrhem, rozpočtem projektu, výrobou a montáž ocelových konstrukcí PEB a sendvičové panely se všeobecnými dodavatelskými kvalifikacemi druhého stupně. Naše produkty pokrývají lehké ocelové konstrukce, budovy PEBnízkonákladové panelové domykontejnerové domy, C/Z ocel, různé modely barevných ocelových plechů, PU sendvičové panely, eps sendvičové panely, sendvičové panely z minerální vlny, panely pro chladírny, čisticí desky a další konstrukční materiály.