lehe_ribareklaam

Teraskonstruktsioonide tüübid, suurused ja valiku juhend – Royal Group


Teraskonstruktsioonidkasutatakse ehituses laialdaselt tänu oma eelistele, nagu kõrge tugevus, kiire ehitus ja suurepärane seismiline vastupidavus. Erinevat tüüpi teraskonstruktsioonid sobivad erinevateks ehitusstsenaariumideks ja ka nende alusmaterjalide suurused varieeruvad. Õige teraskonstruktsiooni valimine on hoone kvaliteedi ja toimivuse seisukohalt ülioluline. Järgnevalt on kirjeldatud levinumaid teraskonstruktsioonide tüüpe, alusmaterjalide suurusi ja peamisi valikupunkte.

Levinumad teraskonstruktsioonide tüübid ja rakendused

Portaali terasraamid

Portaalterasest raamidon lamedad teraskonstruktsioonid, mis koosnevad terasest sammastest ja taladest. Nende üldine konstruktsioon on lihtne, hästi määratletud koormusjaotusega, pakkudes suurepärast majanduslikku ja praktilist jõudlust. See konstruktsioon tagab selge koormuse ülekandetee, kandes tõhusalt nii vertikaalseid kui ka horisontaalseid koormusi. Seda on ka lihtne ehitada ja paigaldada ning ehitusaeg on lühike.

Rakenduse mõttes sobivad portaalterasraamid eelkõige madalate hoonete, näiteks madalate tehaste, ladude ja töökodade jaoks. Need hooned vajavad tavaliselt teatud sildeava, kuid mitte suurt kõrgust. Portaalterasraamid vastavad neile nõuetele tõhusalt, pakkudes piisavalt ruumi tootmiseks ja ladustamiseks.

Terasraam

A terasraamon ruumiline terasraamkonstruktsioon, mis koosneb teraspostidest ja -taladest. Erinevalt portaalraami tasapinnalisest konstruktsioonist moodustab terasraam kolmemõõtmelise ruumilise süsteemi, pakkudes suuremat üldist stabiilsust ja külgtakistust. Sellest saab vastavalt arhitektuurilistele nõuetele ehitada mitmekorruselisi või kõrghooneid, kohandudes erinevate sildeavade ja kõrgusnõuetega.
Tänu oma suurepärasele konstruktsioonilisele jõudlusele sobivad teraskarkassid suure avausega või kõrgete hoonete jaoks, näiteks büroohooned, kaubanduskeskused, hotellid ja konverentsikeskused. Nendes hoonetes ei vasta teraskarkassid mitte ainult suurte ruumiliste paigutuste nõuetele, vaid hõlbustavad ka seadmete paigaldamist ja torustike vedamist hoonesse.

Terasest sõrestik

Terassõrestik on ruumiline konstruktsioon, mis koosneb mitmest üksikust komponendist (näiteks nurkterasest, kanaliterasest ja I-talast), mis on paigutatud kindla mustri järgi (nt kolmnurkne, trapetsikujuline või hulknurkne). Selle elemendid kannavad peamiselt aksiaalset pinget või survet, tagades tasakaalustatud koormuse jaotuse, kasutades täielikult ära materjali tugevust ja säästes terast.
Terasfermidel on suur sildeulatus ja need sobivad hoonetele, mis vajavad suuri sildeid, näiteks staadionidele, näitusesaalidele ja lennujaamaterminalidele. Staadionidel saab terasfermide abil luua suure sildeulatusega katusekonstruktsioone, mis vastavad auditooriumide ja võistluspaikade ruuminõuetele. Näitusehallides ja lennujaamaterminalides pakuvad terasfermid usaldusväärset konstruktsioonituge avaratele väljapanekupindadele ja jalakäijate liikumisteedele.

Terasvõrk

Terasvõrk on ruumiline struktuur, mis koosneb mitmest elemendist, mis on ühendatud sõlmede abil kindlas võrgumustris (näiteks korrapärased kolmnurgad, ruudud ja korrapärased kuusnurgad). Sellel on eelised, nagu väikesed ruumilised jõud, suurepärane seismiline vastupidavus, kõrge jäikus ja tugev stabiilsus. Selle üheelemendiline tüüp hõlbustab tehasetootmist ja paigaldamist kohapeal.

Terasvõred sobivad eelkõige katuse- või seinakonstruktsioonideks, näiteks ooteruumidesse, varikatustesse ja suurte tehase katustesse. Ooteruumides võivad terasvõrekatused katta suuri alasid, pakkudes reisijatele mugavat ootekeskkonda. Varikatustes on terasvõrekonstruktsioonid kerged ja esteetiliselt meeldivad, taludes samal ajal tõhusalt looduslikke koormusi, nagu tuul ja vihm.

Portaalterasraamid - Royal Group
Terasraamid - Royal Group

Erinevate teraskonstruktsioonide alusmaterjalide ühised mõõtmed

  • Portaali terasraamid

Portaalraamide teraspostid ja -talad on tavaliselt ehitatud H-kujulisest terasest. Nende teraspostide suuruse määravad sellised tegurid nagu hoone sildeava, kõrgus ja koormus. Üldiselt on madalate tehaste või ladude puhul, mille sildeava on 12–24 meetrit ja kõrgus 4–6 meetrit, H-kujuliste teraspostide mõõtmed tavaliselt vahemikus K300 × 150 × 6,5 × 9 kuni K500 × 200 × 7 × 11; talade mõõtmed on tavaliselt vahemikus K350 × 175 × 7 × 11 kuni H600 × 200 × 8 × 12. Mõnel juhul väiksema koormuse korral võib abikomponentidena kasutada I-kujulist terast või kanalterast. I-kujulise terase mõõtmed on tavaliselt I14 kuni I28, samas kui kanalterase mõõtmed on tavaliselt [12 kuni [20].

  • Terasraamid

Terasraamide sammaste ja talade jaoks kasutatakse peamiselt H-profiiliga terast. Kuna need peavad vastu pidama suurematele vertikaalsetele ja horisontaalsetele koormustele ning kuna need nõuavad suuremat hoone kõrgust ja ulatust, on nende alusmaterjali mõõtmed tavaliselt suuremad kui portaalraamidel. Mitmekorruseliste büroohoonete või kaubanduskeskuste (3-6 korrust, ulatus 8-15 m) puhul on sammaste jaoks tavaliselt kasutatavate H-profiiliga terase mõõtmed vahemikus K400 × 200 × 8 × 13 kuni K800 × 300 × 10 × 16; talade jaoks tavaliselt kasutatavate H-profiiliga terase mõõtmed on vahemikus K450 × 200 × 9 × 14 kuni K700 × 300 × 10 × 16. Kõrghoonete (üle 6 korruse) terasraamidega sammaste puhul võidakse kasutada keevitatud H-profiiliga terast või karpprofiiliga terast. Karbprofiiliga terase mõõtmed on tavaliselt vahemikus 400 × 400 × 12 × 12 kuni 800 × 800 × 20 × 20, et parandada konstruktsiooni külgtakistust ja üldist stabiilsust.

  • Terasest sõrestikud

Terassõrestikelementide levinud alusmaterjalide hulka kuuluvad nurkteras, kanalteras, I-talad ja terastorud. Nurkterast kasutatakse terassõrestikes laialdaselt oma mitmekesise ristlõikekuju ja lihtsa ühendamise tõttu. Levinud suurused jäävad vahemikku ∠50×5 kuni ∠125×10. Suure koormusega elementide jaoks kasutatakse kanal- või I-talasid. Kanalterase suurused jäävad vahemikku [14 kuni [30 ja I-talade suurused jäävad vahemikku I16 kuni I40.) Pika sildega terassõrestikes (silded üle 30 m) kasutatakse konstruktsiooni kandevõime vähendamiseks ja seismilise jõudluse parandamiseks sageli terastorusid. Terastorude läbimõõt jääb vahemikku Φ89×4 kuni Φ219×8 ja materjal on tavaliselt Q345B või Q235B.

  • Terasvõrk

Terasvõrgu elemendid on peamiselt valmistatud terastorudest, tavaliselt Q235B ja Q345B terastorudest. Toru suurus määratakse võrgusilma ulatuse, võrgu suuruse ja koormustingimuste järgi. Võrkkonstruktsioonide puhul, mille ulatus on 15–30 m (näiteks väikesed ja keskmise suurusega ootesaalid ja varikatused), on tüüpiline terastoru läbimõõt Φ48 × 3,5 kuni Φ114 × 4,5. Üle 30 m ulatuse korral (näiteks suurte staadionide katused ja lennujaama terminalide katused) suureneb terastoru läbimõõt vastavalt, tavaliselt Φ114 × 4,5 kuni Φ168 × 6. Võreühendused on tavaliselt polt- või keevitatud kuulliigendid. Polt-kuulliigendi läbimõõt määratakse elementide arvu ja kandevõime järgi, jäädes tavaliselt vahemikku Φ100 kuni Φ300.

 

Terasfermid - Royal Group
Terasvõrk - Royal Group

Erinevate teraskonstruktsioonide alusmaterjalide ühised mõõtmed

Selgitage hoone nõudeid ja kasutusstsenaariumi

Enne teraskonstruktsiooni ostmist tuleb kõigepealt selgitada hoone otstarvet, sildeava, kõrgust, korruste arvu ja keskkonnatingimusi (nt seismiline intensiivsus, tuulerõhk ja lumekoormus). Erinevad kasutusstsenaariumid nõuavad teraskonstruktsioonidelt erinevat jõudlust. Näiteks maavärinaohtlikes piirkondades tuleks eelistada hea seismilise vastupidavusega terasvõrk- või terasraamkonstruktsioone. Suure sildeavaga staadionide jaoks sobivad paremini terasfermid või terasvõrgud. Lisaks tuleks teraskonstruktsiooni kandevõime määrata hoone koormustingimuste (nt omakoormus ja püsikoormus) põhjal, et tagada valitud teraskonstruktsiooni vastavus hoone kasutusnõuetele.

Terase kvaliteedi ja toimivuse uurimine

Teras on teraskonstruktsioonide põhimaterjal ning selle kvaliteet ja jõudlus mõjutavad otseselt teraskonstruktsiooni ohutust ja vastupidavust. Terase ostmisel valige tooted, mille on tootnud mainekad tootjad, kellel on sertifitseeritud kvaliteeditagatis. Pöörake erilist tähelepanu terase materjali kvaliteedile (näiteks Q235B, Q345B jne), mehaanilistele omadustele (näiteks voolavuspiir, tõmbetugevus ja venivus) ja keemilisele koostisele. Erinevate teraseliikide omadused on väga erinevad. Q345B terasel on suurem tugevus kui Q235B terasel ja see sobib suuremat kandevõimet vajavatele konstruktsioonidele. Q235B terasel on seevastu parem plastilisus ja sitkus ning see sobib teatud seismiliste nõuetega konstruktsioonidele. Lisaks kontrollige terase välimust, et vältida defekte, nagu praod, sulundid ja painutused.

Royal Steel Group on spetsialiseerunud teraskonstruktsioonide projekteerimisele ja materjalidele.Tarnime teraskonstruktsioone paljudesse riikidesse ja piirkondadesse, sealhulgas Saudi Araabiasse, Kanadasse ja Guatemalasse.Ootame päringuid nii uutelt kui ka olemasolevatelt klientidelt.

Aadress

Kangshengi arendustööstuse tsoon,
Wuqingi piirkond, Tianjini linn, Hiina.

Tunnid

Esmaspäev-Pühapäev: 24-tunnine teenus


Postituse aeg: 14. okt 2025