Čo je oceľové diela v stavebníctve?
V procese vývoja moderného stavebného priemyslu sa inžinierstvo oceľovej štruktúry postupne stalo dôležitou súčasťou stavebnej oblasti s jedinečnými výhodami výkonu. Od mrakodrapov, ktoré stúpajú do oblohy, až po štadióny s úžasnými rozpätiami, oceľové konštrukcie tvarovali mnoho ikonických budov s vynikajúcou kapacitou ložiska, flexibilným konštrukčným priestorom a rýchlou konštrukciou. Podporuje nielen inováciu stavebných technológií, ale tiež vykazuje veľký potenciál ochrany energie, ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Stala sa kľúčovou silou pri transformácii a modernizácii stavebného priemyslu a pritiahla veľkú pozornosť z vnútra aj mimo priemyslu.
Definícia a základné koncepty inžinierstva oceľovej štruktúry
Definícia
Oceľová konštrukcia je konštrukčné inžinierstvo vyrobené hlavne z ocele. Je to štruktúra zložená hlavne z oceľových materiálov. Skladá sa z oceľových trámov, oceľových stĺpov, oceľových krov a ďalších komponentov vyrobených z oceľových úsekov a oceľových dosiek. Komponenty alebo časti sú zvyčajne spojené zvarmi, skrutkami alebo nitami. Tieto metódy pripojenia zabezpečujú integritu a stabilitu oceľovej konštrukcie, čo jej umožňuje vydržať rôzne záťaže a vonkajšie sily.
Materiál
Ocel používaný v oceľovej štruktúre Engineering má vlastnosti vysokej pevnosti, vysokej húževnatosti, dobrého plasticity a zvárania. Vysoká pevnosť umožňuje ocele vydržať veľké zaťaženie s menšou veľkosťou prierezu a znižovať mŕtvu váhu štruktúry; Vysoká húževnatosť a dobrá plasticita zabezpečujú, že štruktúra nie je náchylná na náhle zlomeniny, keď je vystavená vonkajším silám, ako je náraz a vibrácie, a má dobrú kapacitu rozptyľovania ťažkosti a energie. Bežná oceľ pre oceľové konštrukcie zahŕňa uhlíkovú konštrukčnú oceľ, nízko-zliatinu vysokej pevnej konštrukčnej ocele atď. Rôzne typy ocele sú vhodné pre rôzne stavebné potreby a podmienky prostredia.
Významné výhody inžinierstva oceľovej štruktúry
Vysoká pevnosť a ľahká hmotnosť
Pevnosť oceľovej konštrukcie je oveľa vyššia ako sila tradičných betónových a murivných štruktúr. Za rovnakých podmienok zaťaženia je prierezová veľkosť komponentov oceľovej štruktúry menšia a hmotnosť je ľahšia. Napríklad pri stavbe veľkého rozpätia mosta alebo miesta konania môže oceľová konštrukcia dosiahnuť väčšie rozpätie s ľahšou hmotnosťou, znížiť bremeno základného inžinierstva a znížiť stavebné náklady.
Krátka výstavba
Komponenty oceľovej konštrukcie môžu byť štandardizované v továrni a potom sa prepravujú na zostavenie. Táto industrializovaná výrobná a výstavba metódy výrazne znižuje pracovné zaťaženie mokrých operácií a stavebných pracovníkov na mieste a zrýchľuje postup výstavby. V porovnaní s tradičnými stavebnými štruktúrami je možné výstavbu projektov oceľovej štruktúry zvyčajne skrátiť o 30% - 50%, ktoré môžu spĺňať potreby rýchlej konštrukcie moderných budov.
Dobrý seizmický výkon
Vysoká húževnatosť a dobrá ťažnosť ocele umožňujú oceľové konštrukcie absorbovať veľké množstvo energie pri pôsobení zemetrasení, spotrebúvajú seizmické sily prostredníctvom svojej vlastnej deformácie a účinne znižujú poškodenie budov spôsobených zemetrasením. V oblastiach s náchylnou na zemetrasenie vykazovali budovy oceľovej štruktúry vynikajúci seizmický výkon a môžu lepšie chrániť životy a majetok ľudí.
Recyklovateľný, zelený a ekologický
Oceľ použitá v projektoch oceľovej štruktúry môže byť 100% recyklovaná a znovu použitá. Keď je budova zbúraná, môže sa väčšina komponentov oceľovej štruktúry spracovať a vracať späť do používania, čím sa znižuje tvorba stavebného odpadu, ktorý je v súlade s koncepciou zelenej budovy a trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň je znečistenie životného prostredia počas procesu výstavby oceľovej štruktúry relatívne malé, čo pomáha chrániť ekologické prostredie.

Aplikačné scenáre inžinierstva oceľovej štruktúry
Výškové budovy
V super-vysokých a výškových budovách môžu oceľové konštrukcie účinne znížiť zaťaženie stavebných štruktúr a zlepšiť stabilitu a bezpečnosť budov na základe ich vysokej sily a ľahkej hmotnosti. Napríklad mnoho významných výškových budov, ako je Šanghajská veža a veža Guangzhou, všetky používajú oceľové konštrukcie a dosahujú prielomy vo výške a priestore budovy.
Budovy s dlhým rozpätím
Budovy s dlhým rozpätím, ako sú štadióny, výstavné sály a letiskové terminály, majú vysoké požiadavky na priestor. Oceľové konštrukcie môžu dosiahnuť veľké priestorové rozloženie s menším počtom podporných štruktúr, ktoré spĺňajú funkčné požiadavky týchto budov. Pre veľké budovy, ako je Bird's Nest (Národný štadión) a Národné výstavné a kongresové centrum (Šanghaj), je aplikácia oceľových konštrukcií otvorená a jedinečná tvar.
Mostné inžinierstvo
Oceľové konštrukcie tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri konštrukcii mostov, najmä pri závesných mostoch s veľkým rozpustením a mostmi na zostavovanie káblov. Mosty oceľovej konštrukcie majú výhody ľahkej hmotnosti, veľkej priepustnej kapacity a rýchlej rýchlosti výstavby. Môžu sa prispôsobiť zložitým terénom a hydrologickým podmienkam. Slávne mosty, ako napríklad most Hongkong-Zhuhai-Macao a most rieky Wuhan Yangtze, všetky používajú oceľové konštrukcie.
Priemyselné závody
Priemyselné závody majú vysoké požiadavky na priestor a nosnosť. Rastliny oceľovej konštrukcie majú vlastnosti rýchlej rýchlosti konštrukcie, flexibilného priestoru a silnej škálovateľnosti. Môžu uspokojiť potreby rôznych priemyselnej výroby a široko sa používajú pri výrobe, skladovaní a logistike a iných odvetviach.
Konštrukčný proces inžinierstva oceľovej štruktúry
Fáza
Podľa požiadaviek na funkciu budovy a použitia sa vykonáva návrh schémy, predbežný návrh a konštrukcia konštrukcie oceľovej konštrukcie. Počas procesu navrhovania je potrebné zvážiť analýzu sily, výpočet stability, návrh uzlov atď., Aby sa zabezpečila bezpečnosť a racionalita oceľovej konštrukcie.
Obstarávanie a spracovanie
Podľa požiadaviek na konštrukciu sa v továrni nakupujú a spracovávajú vhodné oceľové materiály, vrátane oceľového rezania, zvárania, maľovania a iných procesov, aby sa komponenty oceľovej štruktúry spĺňali konštrukčné požiadavky.
Preprava a inštalácia
Komponenty spracovanej oceľovej konštrukcie sa prepravujú do staveniska a nainštalované s zdvíhacími zariadeniami. Počas procesu inštalácie sa musí prísne kontrolovať poloha, nadmorská výška a vertikálnosť komponentov, aby sa zabezpečilo, že spojenie medzi komponentmi je pevné a spoľahlivé.
Kontrola kvality a prijatie
Kontrola kvality inštalovanej oceľovej konštrukcie vrátane kontroly kvality zvaru, kontroly veľkosti komponentov, inšpekcie konštrukčnej deformácie atď., Aby sa zabezpečilo, že projekt oceľovej štruktúry spĺňa požiadavky na návrh a špecifikáciu a nakoniec vykonáva prijatie dokončenia.
Stav trhu a vývojové trendy inžinierstva oceľovej štruktúry
Stav trhu
V posledných rokoch, s rýchlym rozvojom hospodárstva mojej krajiny a neustálym rozvojom stavebných technológií, sa rozsah trhu s inžinierstvom oceľovej štruktúry naďalej rozširoval. V rámci duálnych účinkov podpory politiky a dopytu po trhu sa v priemysle postupne zvyšoval podiel aplikácií na štruktúru ocele v oblasti stavebníctva a v priemysle sa objavilo množstvo spoločností so štruktúrou ocele so silnou silou. Zároveň sa však konkurencia na trhu stáva čoraz divokou a spoločnosti čelia výzvam v mnohých aspektoch, ako sú technologické inovácie, kontrola nákladov a zlepšenie kvality.
Vývojový trend
V budúcnosti sa bude inžinierstvo oceľovej štruktúry vyvíjať v smere inteligencie, ekologizácie a štandardizácie. Pokiaľ ide o inteligenciu, technológiu BIM, technológia internetu vecí atď. Sa používa na realizáciu plného riadenia životného cyklu inžinierstva oceľovej štruktúry a na zlepšenie efektívnosti a kvality dizajnu, konštrukcie a prevádzky a údržby; Pokiaľ ide o ekologickú úroveň, recyklovateľné materiály z oceľovej štruktúry a energeticky šetrné a environmentálne konštrukčné procesy sa ďalej podporujú, aby sa znížil vplyv na životné prostredie; Pokiaľ ide o štandardizáciu, zlepšuje sa štandardný systém inžinierstva oceľovej štruktúry, zlepšuje sa všestrannosť a zameniteľnosť komponentov a podporuje sa štandardizovaný rozvoj odvetvia oceľovej štruktúry.








