Nyheter

Monterte bygninger | Introduksjon av avansert modne og anvendelige nye teknologier-montert stålramme Interlocking Truss Structure System

Teknisk innhold

Det sammensatte stålrammen forskjøvet styresstruktursystem er sammensatt av rammesøyler, tverrgående planstoler og gulvplater. Kolonnene er anordnet i periferien av huset uten midtkolonner, høyden på takstolene er den samme som høyden på gulvene, og lengden er den samme som bredden på husstrukturen, og endene på takstolene støttes på periferie -rammen, og langs høyden av høyden er den øvre flottene. Den ene enden av gulvplaten støttes på den øvre akkorden til fagverket, og den andre enden støttes på den nedre akkorden til nabobeskjæret. Den kan danne en stor åpning med to ganger kolonneavstand, oppnå større åpning og dybde når det gjelder arkitektonisk funksjon og tilrettelegge for fri ordning. Det kan lages til rektangulær døråpning, sette opp korridor eller koble naboerom uten skrå nett mellom seksjoner i spennet av bjelkelaget. For tiden tar nesten alle stålstrukturprodukter for leilighetsbygg ved å ta i bruk stålramme, stålramme-støttestruktur, stålramme-skjærveggstruktur, etc., som bruker stor mengde stål, har høye kostnader og ikke klarer å tilpasse seg etterspørselen etter høy standardisering av leilighetsbygg, og egenskapene til interlocking trass-struktur er svært kompatible med behovene til leilighetsbygninger.


Fig. 1 Forvolstet Truss Axonometric Drawing


På grunn av egenskapene til romkraftkoordinering av forskjøvet fagverksstruktur, er gulvplaten involvert i den generelle strukturelle beregningen under den horisontale kraften generert av seismisk handling eller vindbelastning, og egenskapene til gulvplaten som arbeider sammen, bør tas i full hensyn, og den generelle analysen og beregningen på den viktigste designen kan vurderes av den generelle konstruksjonen og den viktigste konstruksjonen i den generelle analysen som kan tas i betraktningen, og den som er i betraktning, og den generelle konstruksjonen kan ansettes i den generelle konstruksjonen, og den generelle konstruksjonen kan vurderes av dens deformasjonskoordinering mellom gulvet som kan vurderes i den generelle konstruksjonen. Tiltak og beregningsgjennomgang av forbindelsen mellom gulvplaten og den plane fagverket må vurderes spesielt. Spesielt bør den seismisk-resistente strukturen til gulvplate og plante-akkordforbindelse vurderes og beregningen bør gjennomgås.


Strukturen til forskjøvet fagverk inkluderer hovedsakelig stålsøyler, planstoler og rammebjelker. I produksjonsstadiet, i tillegg til å oppfylle kvalitetsstandarden for stålstruktur, bør stålkomponentene fokusere på å sikre presisjonen til planstoler, ta i bruk standardiserte støpingsplattformer for prosessering og produksjon, og iverksette tiltak for å sikre at det ikke er deformasjon av takstoler utenfor fagstolens overflate under transportprosessen.


Når du installerer søyler, takstoler, bjelker, bukseseler og andre store medlemmer i byggeprosessen med forskjøvet bjelkelag, er det aktuelt å korrigere og fikse dem i separate enheter for å danne et romlig stabiliseringssystem. I prosessen med å installere gulvplate, bør symmetrisk løfting tas i bruk for å forhindre stabilisering av takstoler i prosessen med konstruksjon utenfor ansiktet.


Figur 2 Løfting av konstruksjonen av fagverket



Tekniske indikatorer

1. Tekniske indekser i design


(1) Utforming og konstruksjon av sammenhengende teknisk system for styring av fagverk skal være i samsvar med de relevante bestemmelsene i de nåværende nasjonale standardene, for eksempel “Interlocking Truss Steel Structure Design Regulations” JGJ/T 329, “Kode for jordskjelvsistent utforming av bygninger” GB 50011, og “Standard for utforming av stålstrukturer” GB 50017;


(2) Sikkerhetskvalitet og design levetid for strukturen skal oppfylle bestemmelsene i de nåværende nasjonale standardene "enhetlig standard for pålitelighetsdesign av ingeniørstrukturer" (GB 50153) og "enhetlig standard for pålitelighetsdesign av bygningsstrukturer" (GB 50068); Forskere fagverksstruktur skal være designet for grensetilstanden for bærekapasitet og grensetilstanden for normal bruk;


(3) forskjøvet fagverksstruktur skal ikke telles med kombinert stråleeffekt når man analyserer vertikal belastning; Staggered fagverksstruktur bør telles med kombinert stråleffekt når man analyserer horisontal tverrbelastning;


(4) Det økonomiske høyden til bredde-forholdet mellom forskjøvet fagverksstruktur skal være 3 ~ 6, og spennet med fagverk skal ikke være mer enn 21m; Span-to-height-forholdet til fagverk skal være 5 ~ 6; Den langsgående kolonneavstanden til strukturen skal være 6 ~ 9m;


(5) Når hule nettstol brukes i design, skal fagverksnoder utformes som stive noder, og forbindelsen mellom fagverkakkorder og søyler skal utformes i henhold til stiv tilkobling; Når hybridstol brukes, skal akkorder være kontinuerlig, og forbindelsen mellom fagverk på nett og akkorder, og forbindelsen mellom fagverk og søyler kan utformes i henhold til artikulasjon.


2. Tekniske indekser i produksjon og produksjon


Etter fabrikasjon av medlemmer, skal inspeksjonsavdelingen sjekke og akseptere de ferdige produktene i henhold til kravene til konstruksjonsdetaljtegning og bestemmelser i denne spesifikasjonen. Avviket for form og geometrisk dimensjon av fagverk bør være i samsvar med designkravene og relevante bestemmelser i GB 50205 og JGJ 99 i GB 50205 og JGJ 99 i GB 50205 og JGJ 99 i GB 50205 og JGJ 99 av GB 50205.


3. Tekniske indekser i konstruksjon og installasjon


(1) Konstruksjonsorganisasjonsdesign for installasjon av sammenflettede stålrammestruktur skal utføres i henhold til kravene til designdokumenter og konstruksjonstegninger, og stålstrukturinstallasjonen skal utføres i henhold til konstruksjonsorganisasjonsdesign. Installasjonsprosedyren må sikre at strukturen danner et stabilt romsystem og ikke fører til permanent deformasjon av strukturen.


(2) Installasjon av forskjøvet bjelkelags rammestruktur og konstruksjon av bygningsdekning skal utføres suksessivt, og avstanden mellom de to operasjonene skal ikke overstige 5 etasjer.



Teknologiske fordeler

1. Standardisering av forskjøvet fagverksstruktur: På grunn av de unike stressegenskapene til forskjøvet fagverksstruktur, kan spesifikasjonen av fagverk låses for å realisere standardisert produksjon;


2. Integrert integrasjonsteknologi: Realiser den integrerte integrasjonsteknologien for forskjøvet struktur med bygningsvedlikeholdssystem, utstyrssystem og dekorasjonssystem, spesielt den integrerte teknologien til fagverk og indre partisjon vegg løser det brannsikringsproblemet med stålstruktur og integrert integrering av rørledningen, for å redusere den doseringen av den grønne konstruksjonen og den sekundære kuttet på konstruksjonen på konstruksjonen reduser den grønne maling og den sekundære kutt på konstruksjonen på konstruksjonen, reduser den grønne kuttet.


3. Industrialisert produksjon av forskjøvet fagverksstruktur; Hot-rullede stålkolonner av H-typen brukes til stålkolonner og ferdige rektangulære stålrør brukes til trass webstenger, som kombinert med automatisert sveiseutstyr kan realisere automatisert produksjon av forskjøvet fagverksstruktur;


4. God økonomisk ytelse: Stålforbruk spares med 20% og fundamentet reduseres med 30%;


5. God romlig transformabilitet: Enkeltspennstruktur uten kolonner i midten kan realiseres, noe som er praktisk for senere bygningstransformasjon;


6. Høy konstruksjonseffektivitet: Noder er fullt boltet, praktisk konstruksjon;


7. Høy strukturell stivhet, god komfort i bruk.



Omfang av søknad

Staggered bjelkestruktur er egnet for flerhøye bygninger med vanlig byggeplan som leilighet, hotell, sovesal, sykehus og så videre i området 6 ~ 8 graders seismisk intensitet. Forskere bjelkelag og stålrammestruktur, støttestøttestruktur kan blandes for å imøtekomme bygningens spesifikke behov.







Relaterte nyheter
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept