Az acél épületelemek az acélszerkezetű épületek alapvető tartóelemei, amelyek a teherhordó magoktól a kiegészítő védőelemekig különféle acél alapú alkatrészeket foglalnak magukban. Együttesen alkotják az épület szerkezeti vázát és funkcionális rendszerét. Ezeket az acélelemeket nem önmagukban, elszigetelten használják, hanem tudományos kombináció révén stabil szerkezeti rendszert alkotnak, amely képes viselni az épület önsúlyát, valamint a személyzet és a berendezések terhelését, miközben ellenáll a külső erőknek, például a szélnek és a földrengéseknek is.

A hagyományos építőelemekkel összehasonlítva az acél építőelemek legfontosabb jellemzője, hogy ezeknek az alkatrészeknek a többsége precíziós előregyártáson megy keresztül a gyárakban, majd gyorsan összeszerelhető az építkezésre szállítva, ami jelentősen lerövidíti az építési időt. Az egyszintes ipari üzemek portál acélvázaitól a vázrendszerekig többszintes acél épületek, és a nagy fesztávolságú rácsos tartókon túl a különböző típusú acélelemek rugalmas illesztésüknek köszönhetően szinte minden építési forgatókönyv igényeihez alkalmazkodnak – és ezért széles körben használják őket a modern ipari épületekben.

Legyen szó akár a kulcsfontosságú terheket viselő acéloszlopokról és acélgerendákról, akár a szerkezeti stabilitást segítő tartóelemekről, minden acél épületelem nélkülözhetetlen szerepet játszik a szerkezeti biztonság biztosításában és a funkcionális követelmények megvalósításában.

Tipikus acél épületelemek tömör bemutatása

Az acélszerkezetű épületek összetételének megértéséhez elengedhetetlen a gyakori acél épületelemek fő funkcióinak és jellemzőinek tisztázása. Ezután ezeket az elemeket két fő kategóriába bontjuk: fő szerkezeti elemek és másodlagos szerkezeti elemek. Ezután részletesen ismertetjük az egyes kulcsfontosságú elemek funkcionális szerepét és műszaki tulajdonságait, azzal a céllal, hogy egyértelmű és professzionális osztályozást hozzunk létre az acélszerkezetű ipari épületek elemeiről, különös tekintettel arra, hogy a különböző típusú acél épületelemek hogyan hatnak egymásra az integrált szerkezet kialakítása során.

Az acélszerkezet fő alkotóelemei:

  • Acél oszlopokAz acél építőelemek között a teherhordó elemeket alkotó acéloszlopok viselik az üzem teljes függőleges terhelését, beleértve a tető, a padló és a berendezések nyomásának súlyát is, és ezeket a terheket átviszik az alapozásra. Az ipari üzemekben általánosan használt acéloszlopok többnyire hegesztett H-szelvényű acélból készülnek. Ez a típusú acél stabil erőhordási teljesítményt és kényelmes megmunkálhatóságot kínál, így alkalmazkodik a különböző üzemek terhelési követelményeihez – ez egy lényeges tulajdonság, amely megszilárdítja szerepét kulcsfontosságú elsődleges acél építőelemként.
  • Acél gerendák Az acéloszlopokkal együttműködve az üzem teherhordó rendszerét alkotó acélgerendák (más néven acélvázgerendák) kritikus acél épületelemek, amelyek felelősek a függőleges terhek (például a felhalmozódott hó és a tető saját súlya) tetőről az acéloszlopokra való átviteléért. Elsősorban H-szelvényű acélból készülnek, elegendő szilárdsággal és egyenletes erőeloszlással rendelkeznek, így hatékonyan kielégítik az üzem teherhordási igényeit, és biztosítják az elsődleges acél épületelem-rendszer integritását.
  • Szélálló oszlopokA szélálló oszlopok speciális acélszerkezeti elemként szolgálnak az oldalirányú stabilitás érdekében, főként a szélterheléseket és a vízszintes erőket vezetik át a tetőről, miközben a tetőszerkezetet a falhoz kötik. Ez megakadályozza, hogy az üzem oldalfalai erős szél hatására deformálódjanak. Általában H-szelvényű acélból készülnek, jól kompatibilisek az acéloszlopokkal és acélgerendákkal, biztosítva a stabil szerkezeti kapcsolatot és növelve az acélszerkezeti rendszer általános szélállóságát.
  • Szelemenek (tetőszelemenek és falszelemenek)Acél épületelemekként, amelyek másodlagos teherátvivőként szolgálnak az elsődleges elemek alatt, a tetőszelemeneket acélgerendákra, a falszelemeneket pedig faloszlopokra szerelik. Fő funkciójuk a terhelések egyenletes átvitele a tetőről és a falakról (például a szél és az eső ereje, valamint a panelek súlya) a gerendákra és oszlopokra. A szelemeneket általában C vagy Z szelvényű acélból gyártják, mivel kisebbek, mint az acélgerendák – ezek a tulajdonságok könnyűvé, ésszerű erőviselésűvé és rugalmassá teszik őket a beépítés során, kiemelve hatékony acél épületelemként betöltött szerepüket.
  • CsatornákA tető ereszénél vagy a magas és alacsony fesztávok találkozásánál szerelt acéllemez ereszcsatornák funkcionális acélszerkezeti elemek, amelyek célja a tetőről lefolyó esővíz összegyűjtése és elvezetése a lefolyócsöveken keresztül. Ez megakadályozza az esővíz felhalmozódását a tetőrésekben, megakadályozza az egyéb acélszerkezeti alkatrészek korrózióját, és megakadályozza, hogy az esővíz beszivárogjon az üzem belsejébe, így védve a tető és a teljes acélszerkezet tartósságát.
  • Daru gerendákDaruszerelést igénylő üzemek esetében a darugerendák nélkülözhetetlen acél szerkezeti elemek. Alapként szolgálnak a darusínek fektetéséhez, nemcsak a daru saját súlyát, hanem a daru működése során keletkező függőleges és vízszintes terheléseket is viselik. Ez biztosítja a stabilitást, amikor a daru a síneken mozog és árut emel, így speciális elsődleges acél építőelemmé teszik őket az emelési igényű ipari üzemek számára.

Másodlagos szerkezeti segédelemek (acélszerkezeti segédelemek):

  • Vízszintes merevítésekAz üzem tetejére szerelt vízszintes merevítők acélvázas kiegészítő elemek, amelyek növelik a tető általános merevségét. Lerövidítik a rácsos tartók síkra merőleges számítási hosszát, ami nemcsak acélfelhasználást takarít meg, hanem megakadályozza a rácsos tartók oldalirányú deformálódását is feszültség alatt. Többnyire köracélból készülnek, alacsony költséggel és egyszerű telepítéssel rendelkeznek, így költséghatékony acél kiegészítő szerkezeti elemek.
  • Oszlopközi merevítések​: Az oldalirányú merevség szempontjából kritikus acél épületelemek, amelyek elsősorban a szerkezet keresztirányú merevségét növelik. A vízszintes merevítőkkel párosítva együttesen fokozzák a hosszirányú merevséget/stabilitást – ami létfontosságú a szél-/földrengésállóság és a kilengés csökkentése szempontjából. Gyakori típusok: trapézmerevítések (hagyományos terhelések) és acélcsőmerevítések (nagy terhelések/nagy stabilitási követelmények az acél épületelemekkel szemben).
  • Összekötő rudak: A köracélból készült támasztórudak (egyenes és átlós támasztórudakkal kombinálva) kis méretű acél segédszerkezeti elemek. Feladatuk a szelemenek oldalirányú deformációjának és torziójának csökkentése, a szelemenek teherbírásának javítása, valamint a szelemenek deformáció miatti idő előtti károsodásának megakadályozása – ezáltal hatékonyan meghosszabbítva ennek a másodlagos acél építőelemnek az élettartamát.
  • Feszítőkötés: A feszítőkötelek többnyire kör alakú acélcsövekből készülnek, amelyek könnyűek, mégis kellően merevek. Elsődleges szerepük a berendezés általános merevségének javítása, a szétszórt komponensek együttműködő térbeli rendszerbe integrálása – a szerkezet geometriai stabilitásának biztosítása és a nyomóelemek oldalirányú dőlésének megakadályozása.
  • Tetőpanelek és falpanelek: Többnyire vékony fémlemezek vagy szendvicspanelek, szelemenekhez rögzítve. Védő acél épületelemként blokkolják a szelet és az esőt, teherbíróak, és egyes kompozit panelek hőszigetelést is biztosítanak.
  • â € <â € <Beágyazott horgonycsavarok és csavarokKritikus összekötő elemek acél épületszerkezetekhez. A horgonycsavarok rögzítik az oszlopokat az alapokhoz; más csavarok összekapcsolják a gerendákat, oszlopokat/gerendakat és gerendákat. Biztosítják a szilárd teherátvitelt – ami létfontosságú a szerkezeti integritás és biztonság szempontjából.
  • Gusset fogszabályozóRészletorientált acél segédszerkezeti elemek, amelyeket oszlop-gerenda csatlakozásoknál szerelnek fel; fokozzák a csatlakozások merevségét. Ez megakadályozza a lokális deformációt feszültség (pl. vízszintes erők) alatt, biztosítva a szerkezet kulcsfontosságú csatlakozási stabilitását.

Milyen szerepet játszik az oszlopközi merevítés (egy kulcsfontosságú acélszerkezeti elem) az előregyártott acélépületekben?

Az oszlopközi merevítés létfontosságú elem az acélszerkezetű építmények acél építőelemei között, és funkcionális értékét nem szabad alábecsülni.

Elsősorban az oszlopközi merevítések hatékonyan növelik az előregyártott acélépületek általános stabilitását. Teherhordó acélszerkezeti elemekként az oszlopok különféle terheket viselnek a tetőről és a külső falakról; az oszlopközi merevítések az oszlopok közötti „összekötő kapocsként” működve robusztus tartórendszert alkotnak. Ez a rendszer hatékonyan elosztja és átadja a terheket – például a tetőről érkező függőleges nyomást vagy a szél oldalirányú erőit –, megakadályozva az acélszerkezet deformálódását vagy összeomlását külső behatások hatására.

Másodszor, az oszlopközi merevítések jelentősen hozzájárulnak az előregyártott acélépületek szeizmikus teljesítményének javításához. A természeti katasztrófák, mint például a földrengések, gyakran komoly veszélyt jelentenek az acélszerkezetű létesítményekre. A jól megtervezett oszlopközi merevítések – az acélszerkezeti elemek kulcsfontosságú típusa – azonban képesek elnyelni és eloszlatni a szeizmikus aktivitás által generált energiát. Azzal, hogy csökkentik az épület rezgési amplitúdóját földrengés közben, megvédik a szerkezeti integritást és minimalizálják a teljes acélváz károsodását.

Ezenkívül az oszlopközi merevítés pozitív hatással van a térbeli elrendezésre és a funkcionális hasznosságra. előre gyártott acélépületekRacionális tervezés révén optimalizálja a belső szerkezeti elrendezést, kiküszöböli a felesleges akadályokat, és ezáltal javítja a helykihasználást. Ezenkívül az oszlopközi merevítések stabil támaszpontként szolgálnak a kiegészítő létesítmények, például ipari berendezések és csővezetékek számára. Ez megkönnyíti ezen létesítmények rendezett telepítését és üzemeltetését, tovább kiemelve gyakorlati szerepét, mint az egyik alapvető előregyártott acélszerkezeti elem, amely egyensúlyt teremt a szerkezeti biztonság és a funkcionális rugalmasság között.

Az ideiglenes tartószerkezetek kulcsszerepe az acél épületelemek telepítésében

Az acélszerkezetű épületek telepítésekor az ideiglenes tartószerkezetek kritikus segédszerkezetek. Fő funkciójuk az acél épületelemek telepítésének biztonságának, pontosságának és stabilitásának biztosítása, különösen az alábbiak szerint:

Először is, fenntartják az épületszerkezeti elemek ideiglenes stabilitását. Miután az acél épületszerkezeti elemeket felemelték, még nem alakítottak ki stabil csatlakozásokat más állandó elemekhez. Kizárólag saját erejükre támaszkodva nehezen tudnak ellenállni a saját súlyuknak, a szél erejének vagy az építmény ütközéseinek, és hajlamosak a felborulásra vagy elmozdulásra. Az ideiglenes tartókeretek függőleges vagy vízszintes támaszt nyújthatnak, az elemekhez, a talajhoz vagy a már beépített stabil szerkezetekhez csatlakozva hatékonyan megakadályozzák az elemek instabilitását.

Másodszor, segítik az alkatrészek pontos pozicionálását. Az acélszerkezetek telepítése szigorú követelményeket támaszt az alkatrészek magasságával és függőlegességével kapcsolatban. A legtöbb ideiglenes tartókeret állítható szerkezettel rendelkezik; az építőmunkások kalibrálhatják az olyan paramétereket, mint az acéloszlopok függőlegessége és az acélgerendák vízszintessége a magasságuk és szögük beállításával. Ez biztosítja, hogy a telepítési pontosság megfeleljen a tervezési követelményeknek, megalapozva a későbbi állandó csatlakozásokat.

Harmadszor, megosztják az ideiglenes terheket. A telepítési fázisban az alkatrészeknek a saját súlyukat, valamint az építőmunkások és a berendezések súlyát is el kell viselniük. Ez különösen igaz a nagy fesztávolságú vagy vékony falú alkatrészekre – mielőtt azok beépülnének az általános rendszerbe, a helyi területek túlterhelésnek, deformációnak vagy repedésnek vannak kitéve. A többpontos megtámasztásnak köszönhetően az ideiglenes tartókeretek egyenletesen osztják el a terheket az alapozásra, védve az alkatrészek épségét.

Végül, az általános építési biztonságot biztosítják. A végleges csatlakozások elkészülte előtt az emelt elemek szétszórva helyezkednek el, így az oldalirányú elmozdulással szembeni ellenállás gyenge. Az ideiglenes tartókeretek összekapcsolhatják ezeket az elemeket egy ideiglenes térbeli teherhordó rendszerré, növelve a szél- és rezgésállóságot, és elkerülve az általános instabilitást.

Meg kell jegyezni, hogy az ideiglenes tartószerkezetek tervezését és felállítását teherbírás-ellenőrzésnek kell alávetni; miután az állandó szerkezet átment az ellenőrzésen, azokat az előírásoknak megfelelően és sorrendben kell lebontani.

Lépjen kapcsolatba velünk >>

Kérdései vannak, vagy segítségre van szüksége? Mielőtt elkezdené, tudnia kell, hogy szinte minden előregyártott acélépület személyre szabott.

Mérnöki csapatunk a helyi szélsebesség, esőterhelés, lhossz*szélesség*magasságés egyéb további lehetőségek. Vagy követhetjük a rajzait. Kérem, mondja el igényét, a többit mi megoldjuk!

Használja az űrlapot, és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A szerzőről: K-HOME

K-home Steel Structure Co., Ltd területe 120,000 négyzetméter. Foglalkozunk tervezéssel, projekt költségvetéssel, gyártással és PEB acélszerkezetek szerelése és másodfokú generálkivitelezői képesítéssel rendelkező szendvicspanelek. Termékeink a könnyű acélszerkezetekre terjednek ki, PEB épületekalacsony költségű panelházakkonténerházak, C/Z acél, különböző típusú színes acéllemezek, PU szendvicspanelek, eps szendvicspanelek, kőzetgyapot szendvicspanelek, hűtőkamra panelek, tisztító lemezek és egyéb építőanyagok.