Teollisuusuutiset

Kuinka teräsrakenteen rakennusmateriaalit ratkaisevat perinteiset betonihäiriöt ja tarjoavat useita rakennusskenaarioita?

2025-10-09

Kun rakennusteollisuuden kysyntä "suurille ulottuvuuksille, nopealle rakentamiselle ja alhaiselle energiankulutukselle" kasvaa edelleen, perinteisten betonimateriaalien haittoja - vähäistä painoa, hidasta rakentamista ja korkeaa pilaantumista - on yhä näkyvämpi.Teräsrakenteen rakennusmateriaalit, jolla on korkea vetolujuus, korkea esivalmistus ja kierrätettävyys, on tullut edullinen ratkaisu suurille tapahtumapaikoille, teollisuuslaitoksille ja muille sovelluksille. Ja tämä ajaa rakennusteollisuutta kohti tehokasta ja vihreää muutosta.


Building Materials For Steel Structure


1. Suuret julkiset tapahtumapaikat: alueellisten rajoitusten rikkominen, ikonisten rakennusten luominen

Suuret stadionit ja näyttelykeskukset vaativat pitkäaikaisia ​​pylväsvapaita tiloja, ja teräsrakenteen materiaalit tarjoavat merkittävän sopeutumiskyvyn:

Niitä käytetään pääasiassa tapahtumapaikkojen kattoihin ja ristikkorakenteisiin. Esimerkiksi stadionilla käytettyjen suurten teräsrunkojen voi olla yksi yli 60 metriä-50% pidempi kuin betonirakenteiden-"pylväsvapaiden katsoja-istuimien" suunnittelun ja avaruuden hyödyntämisen parantaminen;

Heidän omapaino on vain 1/3 betonirakenteista, joilla on sama span, mikä vähentää kuormaa säätiöillä. Samaan aikaan komponenttien esivalmistusaste saavuttaa yli 90%, lyhentämällä paikan päällä olevaa asennussykliä 40%-suurten paikkojen tarpeita "nopeaan rakentamiseen ja tehokkaaseen käyttöönottoon".


2. Teollisuuspajat: sopeutuminen raskaskuormitukseen, rakennustehokkuuden parantaminen

Teollisuustyöpajoissa on oltava raskaita laitteita ja niihin sisällytettävä säännölliset remontit, ja teräsrakenteen materiaaleilla on erinomaiset edut:

Soveltuvat mekaaniseen käsittelyyn ja raskaiden laitteiden työpajoihin, ne on rakennettu H-palkkien ja teräspylväiden kanssa. Yhden teräspylvään kuormitus voi olla 50–200 tonnia - 30% korkeampi kuin betonipylväät - sallimalla raskaan laitteen, kuten nosturien ja tuotantolinjojen, suoran asennuksen;

Esivalmistettu rakenne eliminoi paikan päällä tapahtuvan kaatamisen tarpeen, lyhentämällä rakennusjaksoa 30–50% verrattuna betonipajoihin. Seuraavien työpajojen peruskorjausten aikana teräsrakenteet voidaan joustavasti purkaa ja koota uudelleen, välttäen perinteisten työpajojen "purkamisen ja kunnostuksen vaikeuksia".


3. Korkean kehityksen rakennukset: kevyt, tuulenkestävä, seismisellä keskeneräinen, elävien kokemusten optimointi

Korkeasti rakennukset, kuten toimistorakennukset ja huippuluokan huoneistot, on tasapainotettava turvallisuus- ja tilan tehokkuus, ja teräsrakenteen materiaalit toimivat erinomaisesti:

Kun käytetään päärakennuskehystä, teräsrakenteiden omapaino on 40% kevyempi kuin betonirakenteiden. Tämä vähentää rakennuksen kokonaiskuormaa ja lisää nettokerroksen korkeutta (0,3–0,5 metriä korkeampi kuin saman korkeuden betonirakennukset);

Niiden seisminen luokka voi nousta luokan 8 yläpuolelle, ja niiden tuulenkestävyys on 25% parempi kuin betonirakenteet - tämä tekee niistä sopivia alueille, joilla on usein maanjäristyksiä ja voimakasta tuulen nopeutta. Samanaikaisesti komponenttien teollisuustuotanto vähentää pölyn pilaantumista paikan päällä, ja tämä täyttää vihreät rakennusstandardit.


4. Siltatekniikka: Sääkestävä, korroosiokestävä, sopeutuu monimutkaisiin tieolosuhteisiin

Valtatie- ja rautatiesiltojen on kestettävä ajoneuvojen kuormat ja luonnollinen eroosio pitkään, ja teräsrakenteen materiaalit ovat erittäin luotettavia:

Kun niitä käytetään siltapalkkeihin ja terästornirakenteisiin, ne on valmistettu sääteräksestä. Tällainen teräs ei tarvitse usein maalausta huoltoa varten. Niiden käyttöikä voi saavuttaa yli 50 vuotta, ja tämä vähentää ylläpitokustannuksia 60% verrattuna tavallisiin hiiliterässiltoihin;

Pitkät sillat omaksuvat teräslaatikkopalkkirakenteet, joiden yhdellä 100–500 metrin etäisyydellä-ja tämä tekee niistä sopivia monimutkaisiin maastoihin, kuten jokiin ja kanjoniin. Myös esivalmistettuja komponentteja on helppo kuljettaa, ja paikan päällä oleva asennustehokkuus on 35% korkeampi kuin betonisiltot.


Sovellusskenaario Tyypilliset projektityypit Ydinmateriaaliominaisuudet Avaintiedot Perusarvo
Suuret julkiset tapahtumapaikat Stadionit, näyttelykeskukset Pitkäaikainen, kevyt Yksi span ≤ 60m, rakennusjakso väheni 40% Katkaisee alueelliset rajoitukset, mahdollistaa nopean käyttöönoton
Teollisuustyöpajat Raskaat laitteet, mekaaniset prosessointipajat Korkea kuormitus, helppo kunnostaa Yhden sarakkeen kuorma: 50–200 tonnia, sykli väheni 30% Säätää raskaita kuormia, mahdollistaa joustavan kunnostuksen
Kerrostalot Toimistorakennukset, huippuluokan huoneistot Tuulenkestävä, seisminen kestävä, kevyt Seisminen luokka ≥ luokka 8, nettokorkeus kasvoi 0,3–0,5 metriä Turvallinen ja vakaa, optimoi asuintilat
Siltatekniikka Highway -sillat, rautatieliitit Sääkestävä, korroosiokestävä, pitkäaikainen Huolen käyttöikä ≥ 50 vuotta, ylläpitokustannukset vähenivät 60% Sääkestävä ja kestävä, mukautuu monimutkaiseen maastoon


Tällä hetkellä,Teräsrakenteen rakennusmateriaalitkehittyvät kohti "modulaatiota ja älykkyys": Jotkut yritykset ovat käynnistäneet esivalmistetut teräsrakenteen moduulit toteuttaakseen "rakennuspalikoiden tyylin" rakenteen; BIM (rakennustietojen mallintaminen) -tekniikka on integroitu komponenttien suunnittelun optimoimiseksi ja materiaalien jätteiden vähentämiseksi. Ydinmateriaalina rakennusteollisuuden vihreälle muutokselle, sen syvällinen sovellus useiden skenaarioiden välillä jatkaa kustannusten vähentämistä, tehokkuuden parantamista ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä rakennusteollisuudessa.


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