Acélfelhasználás becslése a perui trapéz alakú acélszerkezet raktárhoz
Terv alakja: TrapézHossz: 190 m Szélesség: 80 m (keskeny vége) / 116 m (széles vége) Épület területe: 18 620 ㎡ Eresz magasság: 17,4 m (magas műhely) Szerkezet típusa: rácsos szerkezet, folyamatos fesztáv körülbelül 22 bay 4 m
A termék bemutatása
A perui trapéz alakú acélszerkezet raktár acélfogyasztási becslése

I. Alapvető projektparaméterek
Terv alakja:Trapéz alakú
Hossza: 190m
Szélesség: 80m (keskeny vége) / 116m (széles vége)
Építési terület: 18 620㎡
Eresz magassága: 17,4 m (magas műhely)
Szerkezet típusa:Rácsos szerkezet, folyamatos fesztáv kb. 22m fesztávonként, réstávolság kb. 24m
Megvalósítási szabvány:Perui helyi építési szabályzatok + helyi szélterhelés, hóterhelés

II. Javasolt szerkezeti szakaszméretek
A perui helyi építési előírások, a projekt terhelési követelményei és a szerkezeti jellemzők (nagy fesztáv, magas eresz) alapján a javasolt szerkezeti szelvényméretek a következők, minden alkatrészhez Gr.50 perui szabványos acélminőséget (az ASTM A36-nak megfelelő) használva, amely jó szilárdsággal, rugalmassággal és perui ipari építési projektekhez alkalmas.
2.1 A rácsostartó fő összetevői
A rácsos felső és alsó húr: H{0}}profilú acél, 22 m-es fesztávhoz és 24 m-es réstávolsághoz igazítva.
Metszet mérete: H400×200×8×10 ~ H450×200×10×12
Megjegyzések: A keresztmetszet mérete megfelelően meg van növelve a széles végén (116 m-es oldalon) lévő rácsok számára, hogy elbírja a nagyobb vízszintes és függőleges terhelést.
Rácsos hálótagok: szögacél és I{0}}profilacél, a felső és az alsó húrok összekapcsolására és a terhelések átadására szolgál.
Szögacél: L100×8 ~ L125×10 (általános webes tagoknak)
I-szelvény acél: I140×80×5×7 ~ I160×88×6×9 (a kulcstartó-csapágyakhoz)
2.2 Acéloszlopok
Metszet típusa: H{0}}profil acél, amely megfelel a rácsos terhelésnek és a 17,4 m-es ereszmagasságnak.
Metszet mérete: H450×250×10×12 ~ H500×250×12×14
Megjegyzések: Az oszlopszakasz a széles végén valamivel nagyobb, hogy biztosítsa a szerkezeti stabilitást egyenetlen terheléseloszlás mellett.
2.3 Merevítő és kötőrudak
Merevítés (felső húr és alsó húr): Kerekacél vagy szögacél, amely ellenáll a vízszintes erőknek (szél, földrengés) és fenntartja a rácsos stabilitást.
Kerek acél: φ20 ~ φ25
Szögacél: L80×6 ~ L100×8
Rögzítőrudak: Acélcső vagy köracél, vízszintes feszültség átvitelére a rácsostartók között.
Acélcső: φ114×4 ~ φ140×5
Kerek acél: φ22 ~ φ28
2.4 Szelemen és falgerendák
Szelemenek (tető): C-profilú acél vagy Z-profilú acél, a tetőterheléshez és fesztávhoz igazítva.
Metszet mérete: C200×70×20×3,0 ~ C250×75×20×3,5
Falgerendák: C{0}}profilú acél, a falterheléshez és magassághoz igazodva.
Metszet mérete: C180×70×20×2,5 ~ C220×70×20×3,0
2.5 Rögzítőelemek és tartozékok
Nagy -szilárdságú csavarok: 10.9-es fokozat, a rácsok, oszlopok és merevítések metszetének méretéhez igazodva, tűzi-merítésű horganyzott korróziógátló-kezeléssel.
Önmetsző{0}}csavarok és szegecsek: 304-es rozsdamentes acél, szelemenek, falgerendák és tető-/falpanelek összekötésére szolgál.

III. Részletes anyagstatisztika
A részletes anyagstatisztika a 18 620 ㎡ teljes építési terület, az ajánlott szakaszméretek és a 38 kg/㎡ tapasztalati érték alapján készült. Az egyes komponensek konkrét bontása a következő (ajánlattételhez és anyag-előkészítési hivatkozáshoz):
|
Alkatrész típusa |
Acélfogyasztási index (kg/㎡) |
Teljes acélfelhasználás (tonna) |
Arány |
Megjegyzések |
|
Fő tartók (felső akkord, alsó akkord, webtagok) |
18 ~ 22 |
372.4 |
52.6% |
A 20 kg/㎡ átlagos index alapján a fő erő{1}}tartóelemek |
|
Acél oszlopok |
8 ~ 10 |
167.6 |
23.7% |
A 9 kg/㎡ átlagos index alapján, ami megfelel a 17,4 m-es ereszmagasságnak |
|
Merevítő és kötőrudak |
3 ~ 4 |
65.2 |
9.2% |
A szerkezeti stabilitást biztosító 3,5 kg/㎡ átlagos index alapján |
|
Szelemen és falgerendák |
5 ~ 6 |
102.4 |
14.5% |
5,5 kg/㎡ átlagos index alapján, beleértve a tető- és falvázat is |
|
Rögzítőelemek és tartozékok |
0.5 ~ 1 |
9.3 |
1.3% |
Beleértve a nagy szilárdságú-csavarokat,{1}}önmetsző csavarokat stb. |
|
Teljes |
38 |
716.9 |
100% |
Enyhe eltérés a teljes becsléstől (±1,3%) a kerekítés miatt |

IV. Az acélfogyasztás becslésének alapja
Szerkezet típusa:Portál keret/rácsos műhelynagy fesztávval és magas ereszekkel, amelyek nagyobb acélfogyasztást igényelnek, mint a hagyományos műhelyek.
Regionális viszonyok: Peru tengerparti és fennsík területein a szél- és hóterhelés általában nem nagy, és nincs extrém hideg, így nincs szükség további acélfelhasználásra a hidegállósághoz.
Tapasztalati érték (rácsok + acéloszlopok + merevítés + szelemenek + tető- és falváz):
Rendes alacsony műhely: 25 ~ 30 kg/㎡
Nagy-fesztávolságú rácsos eresz magassága 15 m felett:35 ~ 45 kg/㎡
Ez a projekt elfogadja aközépső-felső érték 38 kg/㎡becsléshez, figyelembe véve a trapéz elrendezést és az egyenetlen terheléseloszlást.

V. Teljes acélfelhasználás eredménye
Teljes acélfelhasználás=épület területe × acélfogyasztási index ÷ 1000
18620 ㎡ × 38 kg/㎡ ÷ 1000 ≈707,6 tonna
Ajánlott árajánlat/anyag-előkészítési tartomány: 650 ~ 840 tonna
Gazdaságos tervezés: kb650 tonna(Optimalizált szelvényméret, általános terhelési viszonyokhoz alkalmas)
Biztonságos/nagy terhelésű/magas szabványos kialakítás: kb840 tonna(konzervatív kialakítás, alkalmas nagy terhelésre vagy szigorú kódkövetelményekre)

VI. Az acélfogyasztást befolyásoló kulcstényezők (a perui projektek legfontosabb ellenőrzése)
Helyi szélterhelés, hóterhelés és szeizmikus együttható: Peru különböző régióinak (partmenti és fennsík) eltérő terhelési paraméterei vannak, ami közvetlenül befolyásolja az alkatrészek szakaszméretét.
Hogy vannak-edaruk, függesztett rakományok és tetőterhelések: Daruk vagy más nehéz rakományok hozzáadása jelentősen megnöveli az acélfogyasztást.
Függetlenül attól, hogy a tető/fal elfogadja-enagy teherbírású-panelek és a hőszigetelő pamut vastagsága: A nagy teherbírású-panelek növelik a tetőterhelést, a vastagabb hőszigetelő pamut pedig befolyásolja az általános terheléseloszlást.
Rács típusa:Csőtartó / H{0}}szelvényű acél rácsos / szögacél rácsos: A különböző típusú rácsos rácsok eltérő acélfogyasztással rendelkeznek, és a csőtartók általában nagyobb acélfogyasztással rendelkeznek, mint a szögacél rácsosok.
Tűz- és korrózióállósági szintek és perui helyi acélminőségek (például Gr.50): A magasabb tűz- és korrózióállósági szintek növelik a költségeket és az acélfogyasztást, a különböző acélminőségek pedig befolyásolják a szakasz méretének kiválasztását.
Ha meg tudja adni a következő információkat:
Konkrét hely (perui város/parti vagy fennsík)
Legyen szó darukról és tetőterhelésről
Pontosabb tartományt és bontást (főszerkezet/szelemen/merevítés) tudok adni a szerintPerui kódok.

Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése













