A Tianjin Brisk Metalwork Co., Ltd. az egyik vezető üreges épületszerkezeti gyártó és szállító Kínában. Világszerte -vezető gyártóberendezésekkel és erős gyártási kapacitással rendelkezünk. Nyugodtan vásároljon ömlesztett, tartós épületszerkezeti üreges részt gyárunkból.
Tianjin Brisk Steel az épületszerkezeti üreges szakaszok egyik gyártója Kínában. Termékeinket elsősorban a Közel-Keletre, Délkelet-Ázsiába, Európába, Új-Zélandra és más régiókra exportálják. Ha többet szeretne megtudni termékeinkről, forduljon hozzánk bizalommal, és küldje el vásárlási listáját.
Üreges metszet specifikációjának helyes olvasása
A „HSS oszlop” feliratú rajz nem teljes információ a vevő számára. Egy működőképes beszerzési specifikációhoz négy dolgot kell lezárni:
- Az irányadó termékszabvány- ez rögzíti a kémiát, a mechanikai tulajdonságok minimumát és a vizsgálati rendszert, amelyre a csövet ténylegesen gyártották és tanúsították. Az észak-amerikai munkák általában az ASTM A500-ra mutatnak; Az európai munkák általában az EN 10210 (melegen -készített) vagy az EN 10219 (hidegen alakított) szabványra utalnak; más régióknak saját megfelelőik vannak, mint például a GB/T 6728 Kínában vagy az AS/NZS 1163 Ausztráliában és Új-Zélandon.
- Az osztályzat ezen a standardon belül-, mert egyetlen szabvány általában a szilárdsági és szívóssági szintek családját fedi le, és az egyik fokozat másikkal való helyettesítése megváltoztatja a tag tényleges terhelését.
- A névleges külső méretek és falvastagság- egyszerű, de megéri kétszer is ellenőrizni-, hogy a malom vagy a forgalmazó milyen mérettartományban van ténylegesen készleten, és összehasonlítja azt, ami speciális gyártási sorozatot igényel.
- A befejezés- csupasz maró felület, alapozott, festett vagy horganyzott, mivel ez hatással van arra, hogy mi jelenik meg a szállító teherautón, és hogyan kell kezelni az anyagot a helyszínen.
A hiányos specifikáció alapján beszerzett négy és "egyenértékű" anyag bármelyikének hiánya csendben nem felel meg a szerkezeti számítások által feltételezettnek.
Választás az SHS, RHS és CHS profilok között
Vesznégyzet alakú üreges metszet (SHS)első. Négy egyforma lapos felülete egy síkban lévő felületet biztosít a gyártóknak a hornyolt lemezek, alaplemezek és a merőleges keretezéshez hornyolás vagy bevágás nélkül, ami nagy része annak, hogy miért dominál az alacsony-emelkedésű munkák során, és gyakran jelenik meg rácsos húranyagként, ahol az elemnek iránytól függetlenül egyenlő hajlítási ellenállásra van szüksége.
Téglalap alakú üreges metszet (RHS), ezzel szemben valójában arról szól, hogy a tervezőnek egy gombot kell elforgatnia. Mivel a két tengely metszetmodulusa eltérő, a mérnök el tudja forgatni az elemet úgy, hogy annak merev tengelye egy vonalba kerüljön bárhová, ahol a terhelés ténylegesen menni akar, - pontosan ezért jelenik meg az RHS olyan következetesen padlógerendák és tetőszegélyek anyagaként, ahol a hajlítás túlnyomórészt egy-irányú.
Aztán ott vankör alakú üreges metszet (CHS). A kerek geometria a lehető leghatékonyabban teríti el az anyagot a tengely körül az axiális terhelésnek vagy csavarásnak kitett elemeknél, és ez tűnik a legtisztábbnak, ha ezt - végezzük, ezért látni fogja a CHS-t a szabadon álló oszlopokhoz, korlátokhoz és minden olyan szerkezethez, ahol a szél- vagy szeizmikus-torzió hajtja az irányadó tervezési esetet.
Ahol a szabványok valójában eltérnek
Csábító, hogy a „szerkezeti üreges szakaszt” egyetlen globális termékként kezeljük, de a mögötte álló szabványok egymástól függetlenül készültek, és nem illeszkednek tökéletesen.
ASTM A500(a legtöbb észak-amerikai szerkezeti rajz szabványos referencia) tulajdonságait a B/C fokozatú szilárdságmegosztás körül határozza meg, a B fokozatú - 46 000 psi minimális hozam az formázott szakaszokhoz -, amely lefedi a közönséges építési munkák nagy részét, a C fokozat pedig olyan projektek számára van fenntartva, amelyeknek extra tartalékra van szükségük.
EN 10219ésEN 10210, a hidegen alakított- és melegen-készített európai társai helyett az S235/S275/S355 minőségcsalád köré szervezik a szilárdságot, egy hozzáadott szívóssági utótaggal (JR, J0, J2 stb.), amely pontosan megmondja a vásárlónak, hogy az acél adott ASTM hőmérsékleten garantáltan milyen ütési energiát bír el.
Ezek egyike sem jelenti azt, hogy az egyik rendszer "jobb" - ez azt jelenti, hogy a nemzetközi beszerzést végző vagy a különböző szabványok szerint dolgozó beszállítók ajánlatait összehasonlító vevőnek össze kell hasonlítania a tényleges mechanikai tulajdonságok számát, ahelyett, hogy azt feltételezné, hogy az osztályzatok nevei közvetlenül átfordíthatók a határokon túlra.
Tipikus alkalmazások az épületépítésben
A cink kétféleképpen védi az acélt: fizikai akadályként működik, és - ami még fontosabb, - feláldozó anódként működik, elsősorban korrodálódva, hogy megvédje a szabadon lévő acél kis területeit (például a vágás szélén vagy a bevonat kisebb sérüléseinél) galvanikus hatás révén. Az élettartam nagymértékben függ a légköri expozíciós kategóriától:
- Vidéki/könnyűipari légkör: a bevonatok általában több évtizedig kitartanak, mielőtt az első karbantartásra lenne szükség
- Külvárosi/mérsékelt ipari: valamivel rövidebb, de jellemzően több{0}} évtizedes élettartam
- Tengeri/partmenti vagy nehézipari légkör: a cink korróziós sebessége gyorsabb, ezért rövidebb, de még mindig jelentős szervizintervallumra kell számítani, mielőtt a javítás vagy az újrafestés garantált.
Az American Galvanizers Association és hasonló nemzetközi testületek közzéteszik a cink korróziós sebességi adatait expozíciós zónák szerint, ha modellezni kell egy adott projekt helyszín várható élettartamát.
GYIK
K: Mi a különbség a szerkezeti üreges profil és a szabványos mechanikus vagy csőminőségű{0}}cső között?
V: A szerkezeti üreges profilt egy szerkezeti tervezési szabvány szerint gyártják és tanúsítják (plASTM A500vagyEN 10219) garantált minimális hozammal és szakítószilárdsággal, amely alkalmas a teherhordó kialakításra-, valamint szigorúbb méret- és vizsgálati ellenőrzésekkel. A mechanikus vagy csőminőségű cső azonosnak tűnhet, de jellemzően nem felel meg a szerkezeti mechanikai tulajdonságokra vonatkozó követelményeknek, és nem helyettesíthető szerkezeti alkalmazással anélkül, hogy ellenőrizné a tényleges specifikációját.
K: A négyzet alakú, téglalap alakú vagy kerek üreges szakasz erősebb az épületoszlophoz?
V: Az "erősebb" az ellenőrzött hibamódtól függ - a kerek és a négyzet alakú szakaszok minden irányban azonos forgási sugarúak, ami hatékony azoknál az oszlopoknál, amelyeknél nincs egyértelműen domináns terhelési irány, míg a téglalap alakú szakaszok hatékonyabbak lehetnek, ha a terhelés elsősorban egy-irányú, és a szakasz erős tengelye felé orientálható. A helyes választás a konkrét szerkezeti számításból fakad, nem pedig egy általános ökölszabályból.
K: A szerkezeti üreges rész kitölthető betonnal a nagyobb kapacitás érdekében?
V: Igen A - betonnal-töltött üreges keresztmetszetű oszlopok egy jól bevált-kompozit építési módszer, ahol az acélcső behatárolja a betonmagot (megnövelve annak effektív nyomószilárdságát), míg a beton visszatartja a cső falát a helyi kihajlástól. Ezt általában ott használják, ahol nagyobb axiális kapacitásra vagy jobb tűzállóságra van szükség egy korlátozott oszlopterületen belül.
K: Az üreges szerkezeti szelvényt horganyozni kell az épületek építéséhez?
V: Csak ott, ahol az alkalmazás megköveteli, - a belső, klíma-ellenőrzött szerkezeti acélt általában malom- vagy bolti-alapozott felületre hagyják, míg a külső, -alacsonyabb minőségű vagy magas-páratartalmú alkalmazásokhoz általában tüzihorganyzást vagy azzal egyenértékű bevonatrendszert kell alkalmazni. Ezt a projekt expozíciós feltételei alapján kell megadni, alapértelmezés szerint egyik irányba sem feltételezve.




Népszerű tags: épületszerkezeti üreges profil, Kína épületszerkezeti üreges profilok gyártói, beszállítói, gyárai



