Terasest ehitised
Mis on terashooned?
Terashoone on metallkonstruktsioon, mis on valmistatud terasest sisemise toe ja välisvooderduse jaoks, erinevalt terasraamiga hoonetest, mis kasutavad tavaliselt põrandate, seinte ja välise ümbrise jaoks muid materjale. Terashooneid kasutatakse mitmesugustel eesmärkidel, sealhulgas laoruumideks, tööruumideks ja eluruumideks. Need liigitatakse vastavalt kasutusviisile teatud tüüpidesse. Teras on tänapäevases ehituses üks enamkasutatavaid ehitusmaterjale. Hoone tugevat vundamenti ei saa luua ilma terast kasutamata, mis annab hoonele tugevuse, et taluda loodusõnnetusi, näiteks maavärinaid.
Terashoonete eelised
Moodne disain ja loominguline vabadus:Arhitektid saavad lasta oma kunstilisel kujutlusvõimel lennata, säilitades samal ajal suutlikkuse kujundada ja ehitada tugev ja vastupidav hoone. Terase võime venitada terasest laetaladega suuremaid vahemaid on üks ilmsemaid eeliseid terasraami kasutamisest hoones.
Tugevus ja vastupidavus:Konstruktsiooniterasest komponendid on tugevamad ja kergemad kui raskust kandvast betoonist või puidust valmistatud komponendid. Kandev teras on 30–50 protsenti kergem kui puidust. See muudab terashoonete ehitamise tugevamaks kui tavaliste puit- või betoonehitiste puhul.
Lihtne ja kiire paigaldada:Tootmisettevõttes/tootmistehases valmistatakse terashoonete terasosad vastavalt konkreetsele nõudele ja tarnitakse välja paigaldamiseks valmis kujul. Seega pikendab see oluliselt ehitusaega. Nii et keskmisest lühema ajaga on võimalik suuremahulised projektid valmis teha.
Mitmekülgne:Teras on väga paindlik, kuna seda saab vormida peaaegu igasse vormi, muutes selle atraktiivseks alternatiiviks ka elu- ja ärihoonetele. Laiade avade ja raskete konstruktsioonide jaoks, mis mahutavad igasuguseid tööstuskonstruktsioone, on teraskarkass väga soovitatav.
Miks valida meid?
Kõrge kvaliteet
Meie tooted on valmistatud või teostatud väga kõrgete standardite kohaselt, kasutades parimaid materjale ja tootmisprotsesse.
Rikkalik kogemus
Pühendatud rangele kvaliteedikontrollile ja tähelepanelikule klienditeenindusele, on meie kogenud töötajad alati saadaval, et arutada teie nõudeid ja tagada klientide täielik rahulolu.
Kvaliteedi kontroll
Meil on professionaalsed töötajad, kes jälgivad tootmisprotsessi, kontrollivad tooteid ja tagavad, et lõpptoode vastab nõutavatele kvaliteeditaseme standarditele, juhistele ja spetsifikatsioonidele.
24h võrguteenus
Püüame vastata kõikidele muredele 24 tunni jooksul ning meie meeskonnad on hädaolukordades alati teie käsutuses.
Terashoonete tüübid
Portaali terasraam koosneb kuumvaltsitud või keevitatud profiilterasest, külmvormitud c/z terasest ja terastorust kui peamised jõudu kandvad komponendid ning sellel on kerge katuse- ja seinakonstruktsioon. Portaaliraam on kerge teraskonstruktsiooni levinuim vorm. Jäik portaaliraam on jäigalt ühendatud talade ja sammastega konstruktsioon. Sellel on lihtsa konstruktsiooni, kerge kaalu, mõistliku pinge ja lihtsa konstruktsiooni omadused. Seetõttu kasutatakse seda laialdaselt tööstus-, äri-, põllumajandus- ja institutsionaalsetes hoonetes.
Teraskarkasskonstruktsioon koosneb taladest ja sammastest, mis taluvad vertikaalset ja horisontaalset koormust. Sambad, talad, toed ja muud osad on jäigalt või hingedega ühendatud, et moodustada paindlik paigutus ja luua suurem ruum. Seda kasutatakse laialdaselt mitmekorruselistes, kõrghoonetes, ülikõrgetes hoonetes, äribüroohoonetes, konverentsikeskustes jne.
Terasest sõrestiku konstruktsioon koosneb mitmest vardast, mis on iga varda mõlemas otsas hingedega ühendatud. Seda saab jagada tasapinnaliseks sõrestikuks ja ruumifermiks. Vastavalt osade sektsioonile saab selle eraldada torusõrestikuks ja nurkterasest sõrestikuks. Sõrestik koosneb üldiselt ülemisest nöörist, alumisest nöörist, vertikaalsest vardast, diagonaalist ja sõrestikuvahelisest toest. Sõrestikes kasutatakse terast vähem kui täistaladel, konstruktsioonikaal on kergem ja jäikus suurem. Terasfermi eeliseks on see, et seda kasutatakse väiksema ristlõikega kaalukamate elementide moodustamiseks. Seda kasutatakse sageli katustel, sildadel, teletornides, mastitornides, mere naftaplatvormidel ning tööstus- ja tsiviilhoonete tornikoridorides.
Konkreetse reegli kohaselt koosneb võre struktuur paljudest varrastest, millel on väike ruumipinge, need on kerged, suure jäikusega ja suurepärast seismilist vastupidavust. Seda kasutatakse võimla, näitusesaali ja lennukiangaarina.
Külmvormitud õhukeseseinaliste teraskonstruktsioonide all mõeldakse erineva ristlõikega valmis terastooteid, mis on painutatud külmas olekus 1,5–6 mm paksustest terasplaatidest või -ribadest. Külmvormitud teras on ökonoomne ristlõige kergest õhukeseseinalisest terasest, mida tuntakse terasest külmvormitud või külmvormitud profiilidena. Tööstus-, tsiviil- ja põllumajandushoonetes saab õhukeseseinaliste teraskonstruktsioonide abil valmistada mitmesuguseid konstruktsioone ja komponendid, nagu katusefermid, jäigad raamid, võred, võred, seinatalad ja sambad.
Teraskarkassi konstruktsiooni koostis
Terasraami konstruktsiooni kihtide ja kõrguse suurenemisega ning märkimisväärse vertikaalkoormusega muutuvad külgtakistusnõuded raami peamisteks kandeomadusteks. Terasraami konstruktsioonisüsteem jaguneb üldiselt raami struktuuriks, raami tugistruktuuriks ja raamiks. nihkeseina struktuur ja raami toru struktuur.
Raami struktuur
Raam koosneb sammastest ja taladest, mis kannavad vertikaal- ja külgjõude. Teraspostides kasutatakse tavaliselt h-kujulisi terassammasid, kastikujulisi terassammasid või terastorust betoonsammasid.
Karkassi nihkeseina struktuur
Sarnaselt karkassi tugikonstruktsiooniga, välja arvatud see, et külgsuunalistele jõududele vastu seismiseks asendatakse tugi nihkeseinaga.Niksein on tavaliselt betoonplaat, terasplaat või teras-betoonkomposiitkonstruktsioon, mille külgjäikus on parem kui tugi. See on paigutuselt paindlikum ja sobib kõrgematele ehituskonstruktsioonidele.

Raami kinnitusstruktuur
Raam koosneb sammastest ja taladest ning sammaste vahel on tugid, mis peavad vastu külgjõududele.
Raami toru struktuur
Konstruktsioon koosneb üldiselt raudbetoonist südamikutorust ja välisrõngast terasraamist. Süsteemi vorm kasutab horisontaalsuunas puhtast terasest raame ja korraldab pikisuunas sobiva arvu vertikaalseid sammastevahelisi toestusi, et tugevdada pikisuunalist jäikust ja vähendada raamis kasutatud terase kogus ja moodustavad suurema ruumi.
Terasest ehituskonstruktsioonid VS raudbetoon
Majandus
Terasest ehituskonstruktsioonid kasutavad täiustatud disaini, töötlemistehnoloogiat ja suuremahulisi tootmismeetodeid, et kulusid oluliselt vähendada. Samas säästab lihtne ja kiire paigaldus palju ehituskulusid ning võimaldab ettevõtetel või arendajatel seda kiiremini tootmisse panna. Traditsioonilistel raudbetoonehitistel on kõrge tsiviilehituskulu ja pikk ehitusperiood. Kulud on vastuvõtlikud ettearvamatutele teguritele, nagu loodusõnnetused, ehitustööd talvel ja vihmaperioodidel ning materjalihindade tõus.
Ehitusgraafik
Teraskonstruktsiooniga hoone saab kiiresti kohale toimetada ja paigaldada. Paigaldus valmib eeldatavasti nelja-viie kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist ning talvine ehitus seda ei mõjuta. Traditsiooniliste raudbetoonkonstruktsioonide ehituskiirus on aeglane ja ehitusaeg võib ulatuda 8-10 kuuni. või kauem.
Kandevõime
Teraskonstruktsiooniga hoone kaal on tavaliselt võrdne 1/6 selle projekteeritud kandevõimest. Komponentide tähtsus on palju väiksem kui raudbetoondetailidel. Traditsioonilistes raudbetoonehitistes on konstruktsiooni kaal sageli võrdne projekteeritud kandevõimega ning kokkupandavad komponendid on rasked, nõudes kõrget tõsteseadet.
Põhikulu
Tänu teraskonstruktsiooniga hoone kergele kaalule on samba põhja reaktsioonijõud väike, mis säästab paljusid vundamendi töötlemise kulusid. Traditsioonilistel raudbetoonehitistel on keeruline vundamendi töötlemine nende keerulise omakaalu tõttu. Halva pinnasekvaliteedi korral kasutatakse vundamendi ehitamiseks üle poole konstruktsiooni kogumaksumusest.
Löögikindlus
Teraskonstruktsiooniga hoonetel on enne hävimist suured deformatsioonid, mida on lihtne tuvastada ja vältida. Samal ajal on teraskonstruktsioonil suurepärased seismilised omadused tänu kergusele ja vuukide mehaanilistele omadustele. Traditsioonilised raudbetoonehitised põhinevad betooni materjaliomadustel. Võrreldes kergete teraskonstruktsioonidega on raudbetoonehitistel suurem oht puruneda ja nende seismiline jõudlus on oluliselt madalam kui teraskonstruktsioonidega hoonetel.
Avar ruum ja põrandaplaan
Teraskonstruktsiooniga hoone siseruum on ruumikas, avanevusega kuni 60m. Seda saab suhteliselt kiiresti laiendada ja ümber ehitada ning paindlikult paigutada erinevaid tööstuslikke torustikke. Traditsiooniliste raudbetoonehitiste sildeulatus on piiratud ning üle 15m sildeulatuse saavutamiseks tuleb kasutada eelpingestustehnoloogiat. Siseruumi paigutus on piiratud, paljude veergude ja suurte ruumijäätmetega. Pärast selle valmimist on selle struktuuri raskem veenda. Konstruktsioonide projekteerimisel on keerulisem teha koostööd teiste erialadega.
Liikuvus
Poldid võivad ühendada teraskonstruktsiooniga hoone ning neid saab hõlpsasti lahti võtta, teisaldada ja ilma suuremate kulutusteta kokku panna ning neil on lihaste liikuvus. Traditsioonilistes raudbetoonehitistes liikumisvõimalus puudub.

Millised on teraskonstruktsiooni omadused
Teraskonstruktsioonides kasutatakse terast ja teras on suhteliselt kõrge tugevusega. Võrreldes betoonkonstruktsioonide või puitkonstruktsioonidega on selle tihedussuhe suhteliselt madal. Samades pingetingimustes on kaal kergem ning seda on suhteliselt mugavam paigaldada ja transportida. Sobivad kohad on suhteliselt suurte kõrguste ja suure avadega ning hea kandevõimega konstruktsioonid.
Teel on teatud löögikindlusega ja materjal on suhteliselt ühtlane. Sellistest materjalidest ehitatud majadel on suhteliselt kõrge turvategur. Veelgi enam, teraskonstruktsiooni saab valmistada tehases ja viia seejärel kohale monteerimiseks, nii et tootmise efektiivsus ja monteerimiskiirus on suhteliselt kiired.
Kuid sellisel teraskonstruktsioonil on viga, see tähendab, et see on niiskes keskkonnas kergesti roostetav ja seda tuleb regulaarselt roostetada. Või esmane galvaniseerimine võib suurendada selle korrosioonikindlust.
Teraskonstruktsioonide ehitusprotsess
Üldiselt on teraskonstruktsioonide ehitusprotsess ligikaudu sama. Võttes näiteks teraskonstruktsioonide tehasehoone, hõlmab ehitusprotsess peamiselt teraskonstruktsioonide projekteerimist - konstruktsiooni paigaldamist - vundamendi betoonist sisseehitatud polte - teraskonstruktsioonide töötlemist ja tootmist - kraanatala paigaldust - terastala paigaldamist - katusefermid, katusepaneelid ja räästapaneelid paigaldus - seinapaneelide paigaldus -teraskonstruktsioonide värvimine
Teraskonstruktsioonide disain
Projekteerija koostab disainiplaani omaniku vajadustest lähtuvalt, kombineerituna pindala ja eelarvega ning nõuab jooniste kontrollimiseks vastavaid üksusi. Teraskonstruktsioonide projekteerimisjoonised hõlmavad peamiselt arhitektuurse projekti jooniseid, teraskonstruktsioonide jooniseid jne.
Ehituslik paigutus
Vastavalt projekteerimisnõuetele ja joonistusnõuetele tehke kõrguse ja telje kontrollimiseks ja kinnitamiseks koostööd tsiviilehitusüksusega. Seejärel määrake iga terassamba asukoht vundamendi betoonil, et hõlbustada hilisemat ehitamist.
Vundamendi betooni sisseehitatud poldid
Kontrollige hoolikalt poltide suurust, pikkust ja asendit ning kinnitage ja kinnitage poldid. Samas tuleb tähele panna, et betooni valamisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, kas see mõjutab poltide asendit ning vajadusel lasta kellelgi seda kontrollida. Pärast valamise lõpetamist tuleb poltide ülejäänud betoon õigeaegselt puhastada.
Terasehitiste rakendusvaldkond
Sild
Teras on oma suure tugevuse ja vastupidavuse tõttu populaarne sildade ehitamise materjal. Terassildu saab projekteerida nii, et need taluvad suuri koormusi ja äärmuslikke ilmastikutingimusi. On mitmeid terassildu, nagu sõrestiksillad, trosssildad, kasttalasillad, kaarsillad, jalakäijate sillad jne. Teraskonstruktsioonid suudavad läbida pikki vahemaid ning pakkuda ohutut ja usaldusväärset transpordi infrastruktuuri.
Kõrghooned
Teraskonstruktsioone kasutatakse tavaliselt kõrghoonete ehitamisel, kuna need on tugevad ja taluvad suuri koormusi. Terast saab kasutada kõrgete avatud ruumide loomiseks, ilma et oleks vaja sammasid või muid konstruktsioonielemente, mis võivad takistada vaateid või liikumist. Terast kasutatakse sageli kõrghoonete peamise konstruktsiooniraamina. Terasraame saab valmis ehitada väljaspool objekti ja kiiresti püstitada, mis võimaldab kiirendada ehitusaega ja vähendada tööjõukulusid. Terast saab kasutada ka teraspõrandate, voodrisüsteemide, treppide ja liftide, katusesüsteemide jms ehitamisel.
Staadionid ja areenid
Teraskonstruktsioone kasutatakse tavaliselt staadionide ja areenide ehitamisel, kuna need suudavad toetada suuri avasid ja pakkuda mänguväljakule või lavale takistusteta vaadet. Terast saab kasutada ka ainulaadsete ja visuaalselt silmatorkavate arhitektuuriliste tunnuste, näiteks konsoolkatuste või kõverate fassaadide loomiseks. Seda kasutatakse mitte ainult konstruktsioonikarkassis ja katusesüsteemides, vaid terast kasutatakse ka hoonete istmetekkides, fassaadides, väljakukonstruktsioonides jne. peal. Üldiselt suudavad teraskonstruktsioonid pakkuda ohutuid ja usaldusväärseid spordi- ja meelelahutuskohti, mis vastavad kaasaegse publiku nõudmistele.
Transpordi infrastruktuur
Teraskonstruktsioone kasutatakse tavaliselt transpordi infrastruktuuris, näiteks rongijaamades ja lennujaamades. Terast saab kasutada suurte avatud ruumide loomiseks, mis mahutavad palju inimesi ja sõidukeid. Peale sildade saab terast kasutada tunnelite, raudteerööbaste, märgistuste ja liiklussignaalide, tugiseinte ja helitõkete jms ehitamiseks. .
Vee- ja kanalisatsiooniinfrastruktuur
Teraskonstruktsioone kasutatakse tavaliselt vee- ja reovee infrastruktuuris, näiteks veepuhastusjaamades ja mahutites. Teras on võimeline taluma nendes rajatistes leiduvaid karme kemikaale ja söövitavat keskkonda, muutes selle vastupidavaks ja kauakestvaks materjaliks vee- ja reovee infrastruktuuris kasutamiseks.
Veenduge, et terasdetailid jõuaksid ehitusplatsile õigeaegselt ja oleksid korralikult virnastatud
Võrreldes teiste projektidega on ehitusprojektide ehitusplats väga väike, mistõttu on projekti kvaliteedi ja iga ehitusettevõtja ohutuse tagamine veelgi keerulisem. Sellega seoses järgnevad üksteise järel mõned tavalised soovimatud nähtused. Erakorralistel ehitusplatsidel on teatud teraskonstruktsioonide ehitusmaterjale hädasti vaja, kuid need tõrjuvad neid, mida pole hädasti vaja. Teraskonstruktsioonide materjalide otsimise protsess on lihtne. Materjalide vältimatu kahju mõjutab ka erinevate ehitusprotsesside normaalset kulgu kohapeal. Teraskomponentide kahjustused lükkavad edasi ka ehitusperioodi efektiivset edenemist, millel on projektile suur mõju, mistõttu peame tagama terasdetailide ohutuse. Õigeaegne sisenemine ja mõistlik virnastamine.
Tornkraana valik
Kõrghoonete ehituse käigus on tornkraanad kõikjal näha, kuid rangelt tuleks läbi viia ka tornkraanade valik, lahtivõtmine ja kokkupanek ning tornkraana enda asukoht tuleks sätestada vastavalt tegelikele tingimustele. kohapeal. Tornkraana valikul saab eelistada ronimis-tornkraana valikut, sest selle rendikulu on võrreldes teiste tüüpide kuludega väga madal ning ronimis-tornkraanat kasutades säästab see ka hoolduskulusid. Komplekssed tugevdusmeetmed igal korrusel on suurendanud oluliselt kraana vabadust töötamise ja töötamise ajal. Ronimistornkraanad ei ole neile sobivate kraanade võimekuse poolest nii ranged kui muud tüüpi tornkraanad. Erinevatest säästmise ja mugavuse vaatenurkadest on väga ökonoomne valida ronimistornkraana.
Komponentide mõõtmistäpsuse kontroll
Komponentide paigaldamiseks tuleb saavutada nõutav mõõtetäpsus, vastasel juhul tekivad valmimis- ja kasutusprotsessi käigus ootamatud pingetingimused ja kahjustused, mistõttu tuleks seda teha võimalikult hästi paigaldamise käigus. , tagades suure täpsuse ehituskonstruktsioonide vajaduste rahuldamiseks. Paigaldusprotsessi käigus tuleb iga komponenti ja paigalduskomponenti täpselt mõõta ning pärast ehituse valmimist tuleb läbi viia range kvaliteedikontroll, et saavutada järelevalve roll ning tagada põhimõtteliselt kogu ehitusprotsessi ohutus ja tõhusus. Lisaks peab üsna täpne olema ka vertikaalsuse ja telje mõõtmine, mis mängib samuti suurt rolli komponendi lõplikus täpsuse kontrollis.
Teraskonstruktsioonide tõstmine
Teraskomponentide tõstmist võib öelda, et see on üks kriitilisemaid protseduure teraskonstruktsioonide ehitusprojektides, sest kogu tõsteprotsessi kiirus ja tasakaal mõjutab otseselt tõstmise kvaliteeti, millel on ka suur mõju kogu projekti ehitus. Enne teraskonstruktsiooni tõstmist on vaja läbi viia detailne komponendi enda kuju ja struktuuri analüüs ning tõsta see sobival tõstemeetodil, et vältida selles lülis oleva komponendi kahjustamist välistest põhjustest, näiteks väikesest ehitusplats. Seetõttu tuleb tegelikul ehitusplatsil võtta aluseks erinevad tegelikud tingimused objektil, et saavutada ümbritseva keskkonna ja tingimuste eraldamine ja tõhus ärakasutamine ning vältida vastastikust segamist iga protsessi ja lüli vahel.
Teraskonstruktsioonide keevitamine
Seoses teraskonstruktsioonide ehitamisega ehitusprojektides on väga ranged nõuded ehitusperioodi, kvaliteedi ja edenemise osas. Eelkõige on mõned ehituskonstruktsioonid üsna keerulised, mis toob kaasa suure töömahu ja toob probleeme ehituse ehitajatele. Väga raske ehitada. Keevitamisel tuleb rangelt järgida protsessi nõudeid. Tasapinnal tuleks vastavad osad keevitada radiaalses ehitusjärjekorras keskelt ümbrusesse; vertikaalsuunas tuleks keevitamine läbi viia rangelt ülemise, alumise ja keskmise järjekorras; kui kaks kolonni on üksteisega ühendatud, tuleb pärast keevitamist säilitada sama temperatuur, võrdne kiirus, et täita tugevusnõudeid pärast keevitamist.
KKK
K: Kas terasest on odavam ehitada?
K: Mis vahe on metallhoonel ja terashoonel?
K: Mis on terashoone tähendus?
K: Kas teras on parem kui betoon?
K: Kumb on parem terasest või alumiiniumist?
K: Millist terast kasutatakse terashoonetes?
K: Miks kasutavad inimesed hoonetes terast?
K: Miks valida terashooned?
K: Kumb on odavam teras või betoon?
K: Mis kestab kauem terasest või betoonist?
K: Millist terast kasutatakse pilvelõhkuja ehitamiseks?
K: Milline teras on ehitamiseks parim?
K: Mis on ehituses kõige levinum teras?
K: Miks on teras pilvelõhkujate jaoks hea?
K: Miks on teras maavärinate jaoks hea?
K: Kas teras on hea ehitusmaterjal?
K: Miks on teras ehitamiseks parem kui kivi?
K: Miks on teras ehitamiseks parem kui raud?
K: Miks eelistatakse terast betoonile?
K: Miks me kasutame betooni asemel terast?
















