fundament af stålkonstruktion

Fundamentet er et afgørende trin i konstruktionen af ​​stålkonstruktioner. Fundamentets kvalitet påvirker direkte hele fabrikkens sikkerhed, holdbarhed og ydeevne. Før man påbegynder opførelsen af ​​en stålkonstruktionsbygning, Der udføres en omfattende fundamentsanalyse og -behandling for at sikre, at den opførte fabriksbygning kan opfylde de efterfølgende brugskrav.

Vigtigheden af ​​stålkonstruktionsfundamenter

Fundamentet er en afgørende komponent, der understøtter hele bygningen, og dets bæreevne er direkte relateret til stabiliteten og sikkerheden af fabriksbygningStålstrukturerede fabrikker er generelt kendetegnet ved deres lette vægt og store spændvidder, hvilket stiller relativt høje krav til deres fundamenter. Forkert fundamentforberedelse kan føre til følgende problemer:

1. Ujævne sætninger: Utilstrækkelig fundamentets bæreevne eller ujævne jordformationer kan forårsage ujævne sætninger i fabriksbygningen, hvilket kan føre til strukturelle skader.

2. Utilstrækkelig seismisk modstand: Fundamentets stabilitet påvirker direkte hele fabriksbygningens seismiske ydeevne, især i jordskælvstruede områder, hvor et stærkt fundament er påkrævet.

3. Udsving i vandstanden: Udsving i grundvandsstanden kan svække fundamentets jord og dermed påvirke bygningens sikkerhed.

Korrekt fundamentsforberedelse er en afgørende forudsætning for at sikre sikkerheden og stabiliteten i stålstrukturerede fabrikker.

Typer af stålkonstruktionsfundamenter

Uafhængig fond

Funktioner: Et uafhængigt fundament er typisk et blokformet fundament, hvor hver søjle svarer til et uafhængigt fundament. Det tilbyder fordelene ved enkel konstruktion og lave omkostninger. Det er velegnet til steder med relativt ensartede geologiske forhold og overfører effektivt søjlelasten til fundamentets jord.

Anvendelige scenarier: Velegnet til områder med gunstige geologiske forhold, såsom områder med høj fundamentsbæreevne og ensartet jordfordeling. For eksempel i områder med relativt fladt terræn og stabile geologiske strukturer, såsom Guangxi, bruges denne type fundament ofte til små eller et-etagers stålfabrikker.

Pælefundament

Funktioner: Et pælefundament overfører lasten fra overbygningen til et dybere, solidt jord- eller klippelag ved at ramme eller støbe pæle ned i fundamentet. Pælefundamenter tilbyder høj bæreevne, fremragende stabilitet og effektiv sætningskontrol, hvilket gør dem tilpasningsdygtige til en række komplekse geologiske forhold. Anvendelige scenarier: Pælefundamenter bruges ofte i områder med blød jord, såsom dem nær floder eller kystområder, eller på steder med komplekse geologiske forhold og lav fundamentbæreevne, for at sikre stabiliteten og sikkerheden i stålkonstruktionsfabrikker.

Raft Foundation

Funktioner: Et tømmerflådefundament forbinder alle uafhængige fundamenter eller strimlede fundamenter under søjlerne med bindebjælker og støber derefter en armeret betonplade nedenunder, hvilket skaber et tømmerflådelignende fundament. Det giver fremragende integritet og tilpasser sig effektivt ujævne fundamentsætninger og fordeler belastningen fra overbygningen jævnt over undergrunden.

Anvendelige scenarier: Velegnet til bygninger med dårlige geologiske forhold, lav fundamentets bæreevne og høje sætningskrav.

Strip Foundation

Funktioner: Et stribefundament er et langt, stribeformet fundament, der generelt er arrangeret langs søjlernes akse. Det tilbyder fordelene ved nem konstruktion, relativt lave omkostninger og en vis grad af tilpasningsevne til ujævne fundamentforhold.

Anvendelige scenarier: Velegnet til stålfabrikker med relativt gode geologiske forhold, relativt små søjlelaster og ensartet søjleafstand. Stripfundamenter kan anvendes til mindre fabrikker med passende geologiske forhold.

Boksfond

Funktioner: Et kassefundament er en hul kassestruktur bestående af armerede betonplader foroven og forneden samt krydsende skillevægge. Det tilbyder høj rumlig stivhed og integritet og modstår effektivt ujævne fundamentsætninger og vandrette belastninger.

Anvendelige scenarier: Det bruges typisk til store stålfabrikker, der kræver ekstremt høj fundamentintegritet og stabilitet, eller i områder med ekstremt komplekse geologiske forhold og høj seismisk intensitet, såsom store industriprojekter beliggende i jordskælvstruede zoner eller geologisk aktive områder.

Krav til fundamentbehandling

Under behandling af fundamentet overholder vi visse tekniske krav for at sikre en effektiv behandling. Følgende er nogle nøglekrav:

1. Geologisk undersøgelse: Før fundamentsbehandlingen påbegyndes, udfører vi en detaljeret geologisk undersøgelse for at forstå jordlagenes fordeling og egenskaber samt grundvandsniveauet. Dette giver grundlag for den efterfølgende fundamentsbehandling.

2. Designspecifikationer: Vores behandlingsplan for fundamentet overholder relevante designspecifikationer og standarder for at sikre behandlingsmetodens videnskabelige og effektive karakter.

3. Byggekvalitet: Vores fundamentsbehandlingsproces overholder nøje designplanen for at sikre kvalitet i hvert trin. Nødvendig overvågning udføres under byggeriet for hurtigt at identificere og løse eventuelle problemer.

4. Godkendelseskriterier: Når fundamentsbehandlingen er afsluttet, udfører vi en godkendelsesinspektion for at sikre, at behandlingen opfylder designkravene. Først efter at have bestået godkendelsesinspektionen kan vi fortsætte til næste trin i byggeriet.

Design af stålkonstruktionsfundament

Design af fundamentet til en stålkonstruktion i en fabriksbygning er en kompleks proces, der kræver omfattende overvejelser af flere faktorer for at sikre dens sikkerhed og stabilitet. Følgende er nogle vigtige trin og nøglepunkter for design af fundamentet til en stålkonstruktion i en fabriksbygning:

Valg af fundamentstype: Når du vælger en fundamentstype til en præfabrikeret stålbygningFaktorer som geologiske forhold, jordbundsegenskaber og -fordeling samt grundvandsforhold skal tages i betragtning. Generelt kan et uafhængigt fundament anvendes, hvis de geologiske forhold er gode; hvis de geologiske forhold er dårlige, kan et pælefundament overvejes.

Analyse af fundamentets belastning: Belastningsegenskaberne for et fundament i en fabriksbygning af stålkonstruktioner er, at den øverste overflade bærer relativt små vertikale kræfter og relativt store horisontale kræfter og bøjningsmomenter. Derfor er det nødvendigt at udføre en detaljeret analyse af disse belastninger og bestemme lastfordelingen baseret på de strukturelle egenskaber ved design af fundamentet, hvorved fundamentets bæreevne og stabilitet verificeres.

Følg designtrinnene nøje: Ved design af et fundament til en fabriksbygning af stålkonstruktioner er det nødvendigt at følge en specifik designprocedure. Dette omfatter bestemmelse af søjlefundamentets placering og pælenes arrangement og layout, beregning af fundamentets højde, bestemmelse af fundamentets areal og verificering af fundamentets forskydningsstyrke.

Håndtering af centrale problemstillinger: Centrale problemstillinger kan opstå under fundamentdesignet af en stålkonstruktion, såsom pælebasestrukturen, armeringsdækningen og fundamentets anti-flydende egenskaber. Disse problemstillinger kan have betydelig indflydelse på fundamentets stabilitet og skal håndteres korrekt.

Ovenstående er de vigtigste trin og nøglepunkter i designet af et fundament til en fabriksbygning i stålkonstruktion. Det er vigtigt at bemærke, at disse trin og nøglepunkter ikke er isolerede; de ​​er tæt forbundet. Under selve designprocessen er det nødvendigt at overveje forskellige faktorer grundigt og fleksibelt anvende disse trin og nøglepunkter for at sikre et sikkert og økonomisk fundamentdesign til en fabriksbygning.

Forholdsregler ved konstruktion af stålkonstruktionsfundamenter

(1) Ved støbning af trinbaserede fundamenter skal man være opmærksom på at forhindre udhulning og bikagedannelse (dvs. hængende ben eller halsråd) ved overgangene mellem øvre og nedre trin. For at undgå disse problemer skal man efter støbning af det første trin vente i 0.5 sekunder til 1 time, indtil den nedre del har sat sig fast, og derefter fortsætte med det næste trin. Denne fremgangsmåde forhindrer effektivt sådanne fænomener.

(2) Ved støbning af det kopformede fundament skal man være opmærksom på kopbundens højde og kopformens placering for at forhindre, at kopformen flyder eller vipper. Vibrer først betonen i bunden af ​​kopformen, hold en kort pause, og hæld derefter betonen symmetrisk og ensartet omkring kopformen, efter at den har sat sig.

(3) Ved støbning af et konisk fundament, hvis hældningen er relativt svag, er forskalling ikke nødvendig, men man skal være opmærksom på at komprimere betonen ved bjergtoppen og hjørnerne. Efter vibrering kan hældningsoverfladen justeres manuelt, nivelleres og komprimeres. (4) Hvis grundvandsstanden i udgravningsgruben er høj under støbning af fundamentsbeton, bør der træffes foranstaltninger til at sænke den. Afvanding bør ophøre, efter at opfyldningen af ​​gruben er afsluttet, for at forhindre ujævne sætninger, hældning og revner forårsaget af vandmætning af fundamentet.

(5) Efter fjernelse af fundamentsforskallingen skal jordopfyldningen udføres omgående. Opfyldningen skal udføres samtidigt og jævnt på begge sider af eller omkring fundamentsgruben, hvor hvert lag komprimeres for at beskytte fundamentet og lette de efterfølgende byggeprocesser.

(6) Vinteren er virkelig ikke et ideelt tidspunkt at lægge et fundament – ​​forår, efterår og sommer er de bedste årstider for dette kritiske arbejde. Hovedproblemet med vinterfundamentlægning ligger i beton: Når den støbes i kolde forhold, er den meget tilbøjelig til frostskader. For at beton kan hærde helt og udvikle den nødvendige styrke, skal den holdes over 50°F (ca. 10°C) konsekvent i flere dage, et krav der er svært at opfylde i vinterens lave temperaturer.

Hvis projektet haster, og vinterbyggeri ikke kan undgås, kan det stadig være muligt, men det vil medføre ekstra arbejde – som f.eks. opsætning af varme eller isolering – og højere omkostninger. Men hvis der ikke er hastværk, er det klogere at bruge vinteren til at færdiggøre papirarbejdet, finpudse planer og købe materialer. På denne måde kan byggeriet starte med det samme, når foråret kommer, hvilket sikrer kvalitet og effektivitet.

Om os K-HOME

—— Fabrikanter af præfabrikerede stålbygninger i Kina

Henan K-home Steel Structure Co., Ltd er placeret i Xinxiang, Henan-provinsen. Etableret i år 2007, registreret kapital på RMB 20 millioner, der dækker et areal på 100,000.00 kvadratmeter med 260 ansatte. Vi beskæftiger os med præfabrikeret bygningsdesign, projektbudget, fabrikation, installation af stålkonstruktioner og sandwichpaneler med andengrads almen entreprenørkvalifikation.

Design

Hver designer i vores team har mindst 10 års erfaring. Du behøver ikke bekymre dig om det uprofessionelle design, der påvirker bygningens sikkerhed.

Mærke og Transport

For at gøre dig overskuelig og reducere arbejdet på stedet, mærker vi omhyggeligt hver del med etiketter, og alle dele vil blive planlagt på forhånd for at reducere antallet af pakninger for dig

Manufacturing

Vores fabrik har 2 produktionsværksteder med stor produktionskapacitet og kort leveringstid. Generelt er leveringstiden omkring 15 dage.

Detaljeret installation

Hvis det er første gang, du installerer stålbygningen, vil vores ingeniør tilpasse en 3D-installationsvejledning til dig. Du behøver ikke bekymre dig om installationen.

hvorfor K-HOME Stålbygning?

Engageret i kreativ problemløsning

Vi skræddersyr hver bygning til dine behov med det mest professionelle, effektive og økonomiske design.

Køb direkte fra producenten

Stålbygninger kommer fra fabrikken og er omhyggeligt udvalgt af materialer af høj kvalitet for at sikre kvalitet og holdbarhed. Levering direkte fra fabrikken giver dig mulighed for at få præfabrikerede stålbygninger til den bedste pris.

Kundecentreret servicekoncept

Vi arbejder altid med kunder med et menneskeorienteret koncept for ikke kun at forstå, hvad de ønsker at bygge, men også hvad de ønsker at opnå.

1000 +

Leveret struktur

60 +

lande

15 +

Erfarings

Kontakt os >>

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Før vi starter, skal du vide, at næsten alle præfabrikerede stålbygninger er kundetilpassede.

Vores ingeniørteam vil designe det efter lokal vindhastighed, regnbelastning, llængde*bredde*højdeog andre yderligere muligheder. Eller vi kunne følge dine tegninger. Fortæl mig venligst dit krav, så klarer vi resten!

Brug formularen til at kontakte dig, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Om forfatter: K-HOME

K-home Steel Structure Co., Ltd dækker et areal på 120,000 kvadratmeter. Vi er engageret i design, projektbudget, fremstilling og installation af PEB stålkonstruktioner og sandwichpaneler med anden klasses generelle entreprenørkvalifikationer. Vores produkter dækker lette stålkonstruktioner, PEB bygningerlavpris præfabrikerede husecontainerhuse, C/Z stål, forskellige modeller af farve stålplader, PU sandwichpaneler, eps sandwichpaneler, stenuldssandwichpaneler, kølerumspaneler, renseplader og andre byggematerialer.