Použití oceli jako primárního stavebního materiálu se stalo synonymem pro moderní konstrukci, což umožnilo vytvoření rozsáhlých skladů, stoupajících mrakodrapů a složitých průmyslových zařízení. Účinnost a spolehlivost a Ocelová struktura Zásadní závislé na pečlivě naplánovaném a provedeném stavebním procesu.
Fáze 1: Plánování a design
Tato počáteční fáze je nejkritičtější, protože stanoví základ pro všechny následné činnosti. Přesnost zde zabraňuje nákladným chybám během výstavby.
-
Koncepční a podrobný design: Inženýři a architekti spolupracují na vytváření podrobných výkresů a specifikací. Tato fáze zahrnuje strukturální analýzu, aby byla zajištěna Ocelová struktura Vydrží všechna zamýšlená zatížení (mrtvá, živá, vítr, seismická). Modelování informací o budování (BIM) se stále více používá k vytvoření digitálního 3D modelu, což usnadňuje detekci střetů a zlepšení koordinace mezi různými stavebními systémy.
-
Soulad s kódem a povolení: Návrh musí dodržovat místní stavební předpisy a standardy (např. AISC v USA, Eurocodes v Evropě). Všechna nezbytná stavební povolení jsou získána od příslušných orgánů před začátkem jakékoli práce.
Fáze 2: výroba
Jakmile je design dokončen a schválen, projekt se přesune do obchodu s výrobou.
-
Pokusy k materiálu: Ocelové řezy (paprsky, sloupce, kanály) jsou uspořádány z mlýnů a splňují specifikované známky a vlastnosti.
-
Vytváření výkresů obchodu: Výrobci vyvíjejí podrobné výkresy obchodů, které řídí přesné řezání, vrtání a svařování každé složky.
-
Řezání a vrtání: Komponenty jsou řezány na přesné délky pomocí automatizovaných pily nebo plazmatických řezaček. Otvory pro šrouby jsou vyvrtány nebo děrovány s vysokou přesností.
-
Shromáždění a svařování: Menší podsestavy mohou být svařeny dohromady v kontrolovaném prostředí obchodu. To zajišťuje vyšší kontrolu kvality než svařování v terénu.
-
Povrchové ošetření a doprava: Pro ochranu před korozí jsou členové oceli často vystřeleni, aby odstranili měřítko mlýna a poté malovali primerem. Komponenty jsou systematicky označeny a dodávány na staveniště v sekvenci, která odpovídá plánu erekce.
Fáze 3: Příprava na místě a konstrukce nadace
Během výroby probíhá staveniště.
-
Země: Stránka je vyčištěna, odstupňována a vyrovnána.
-
Konstrukce nadace: Výkop pro nadace se koná. Pro a Ocelová struktura Mezi běžné základy patří izolovaná patka nebo zesílená betonová deska. Kotevní šrouby jsou přesně zasazeny do betonu, než vyléčí. Umístění těchto šroubů je zásadní, protože zajistí ocelové sloupy k základu.
Fáze 4: Erekce ocelové struktury
Toto je nejviditelnější fáze procesu výstavby, kde Ocelová struktura stoupá ze země.
-
Vyložení a inscenace komponent: Vyrobené členy oceli jsou vyloženy a strategicky představeny kolem místa pro snadný přístup jeřábu.
-
Shromáždění primárních prvků: Pomocí jeřábů mobilních nebo věží je erekční posádka poprvé umisťuje hlavní vertikální sloupy. Ty jsou dočasně vyztuženy a přišroubovány k kotevním tyčkám v základu.
-
Instalace paprsků a nosníků: Horizontální paprsky a nosníky jsou připojeny ke sloupcům, aby se vytvořil strukturální rám. Spojení se obvykle provádí pomocí vysoce pevných šroubů, které jsou utaženy na určený točivý moment.
-
Erekce sekundárních členů: Sekundární prvky, jako jsou Purliny (pro podporu střechy) a GIRTS (pro podporu stěny), jsou instalovány tak, aby poskytovaly rámec pro obálku budovy.
Fáze 5: Finalizace a uzavření
Po dokončení primárního rámečku je budova učiněna povětrnostním povětrnostním a hotovým.
-
Instalace paluby: Kovové paluby je umístěno na paprscích a svařováno na místě. Toto paluba bude sloužit jako forma pro betonovou desku (v kompozitní konstrukci) nebo jako přímý substrát pro střechu.
-
Budování krytu: Systémy opláštění stěny a střechy (často vyrobené z kompozitních panelů nebo zvlněných kovových listů) jsou instalovány na purliny a nosníky.
-
Integrace jiných obchodů: S uzavřenou strukturou může práce pokračovat v interiérových úpravách, mechanických, elektrických a vodovodních systémech.
Typy a aplikace ocelových konstrukcí
-
Konvenční ocelové rámování: Ideální pro komerční budovy a nízkopodlažní průmyslové struktury.
-
Předběžné budovy (PEBS): Navrženo pomocí standardizovaných komponent pro specifické aplikace, jako jsou sklady a továrny, nabízející rychlost a ekonomiku.
-
Strukturální ocel pro mosty: Poskytuje sílu a flexibilitu potřebnou pro mosty s dlouhým rozpětím.
-
Ocelový rám pro výškové budovy: Jádro a rám většiny mrakodrapů jsou konstruovány z a Ocelová struktura kvůli svému poměru s vysokou pevností k hmotnosti.
Ocel vs. beton: Stručné srovnání
-
Rychlost konstrukce: A Ocelová struktura je obvykle postaven rychleji než konkrétní, protože komponenty jsou prefabrikovány.
-
Síla a hmotnost: Ocel má vyšší poměr pevnosti k hmotnosti, což umožňuje delší rozpětí a lehčí nadace.
-
Flexibilita designu: Ocel umožňuje inovativnější a flexibilnější architektonické návrhy.
-
Budoucí úpravy: Ocelové rámy mohou být snadněji modifikovány nebo rozšířeny později.
Často kladené otázky (FAQ)
Q1: Jak dlouho trvá konstrukci ocelové struktury?
Odpověď: Časová osa se významně liší v závislosti na velikosti a složitosti. Malý sklad může postavit několik týdnů, zatímco velká komerční budova může trvat několik měsíců. Je třeba zvážit také čas výroby.
Q2: Je ocelová konstrukce dražší než beton?
Odpověď: Počáteční náklady na materiál pro ocel mohou být vyšší. Rychlejší doba výstavby, lehčí nadace a nižší náklady na práci však mohou celkové náklady na projekt konkurenceschopné, ne -li nižší.
Q3: Jak je ocelová struktura chráněna před ohněm?
Odpověď: Holá ocel ztrácí sílu při vysokých teplotách. Ochrana protipožární ochrany je nezbytná a je dosažena metodami, jako jsou materiály odolné proti požáru (SFRM), intumescentní povlaky nebo uzavření na desce nebo betonu.
Q4: A co koroze?
A: a Ocelová struktura je chráněn před korozí prostřednictvím povrchových ošetření, jako je galvanizace (použití zinkového povlaku) nebo vícevrstvé lakovací systémy přizpůsobené prostředí budovy.
Závěrem lze říci, že konstrukce a Ocelová struktura je metodický proces, který využívá výrobu mimo místo a přesnou sestavu na místě. Tento přístup má za následek odolné, přizpůsobitelné a efektivní budovní řešení, které nadále utváří moderní postavené prostředí.