1. Hvad er anvendelsesområdet for stålkonstruktioner?
Stålkonstruktioner bruges hovedsageligt inden for industrianlæg og infrastruktur.
Stålkonstruktionsindustrien er en industri i vækst. Stålstrukturbygning bruger stålplade, varmvalsede, koldformede eller svejsede sektioner, forbundet med konnektorer. Bygningsstålkonstruktioner er konstruktioner, der kan bære og overføre belastninger.
Svejste sektioner omfatter hovedsageligt I-bjælke, H-bjælke og trykstålplade.
Konnektorer omfatter hovedsageligt bolte, højstyrkebolte osv.
2. Hvad er fordelene ved stålkonstruktionsbygninger?
Stålstrukturbygning har en række fordele såsom høj styrke, let dødvægt, god seismisk ydeevne, kort byggeperiode, høj industrialisering og mindre miljøforurening. Karakteristika ved stålkonstruktioner inkluderer tung belastning, høj højde, stor spændvidde, letvægt, høj bæreevne og nem konstruktion.
Det er almindeligt anvendt i industrielle værksteder,præfabrikerede stålkonstruktionsværksteder med stort spænd, præfabrikerede stålkonstruktionslagre, stålstruktur vegetabilske drivhuse, stål fjerkræfarme, multi-højhuse stålkonstruktion civile bygninger, osv.
3. Stålkonstruktionens historie
Verdens første støbejernsbuebro var Colebrookdale Bridge i England. Siden færdiggørelsen i 1779 har udviklingshistorien for stålkonstruktioner været flere hundrede år.
I 1889 var Eiffeltårnet og den mekaniske pavillon designet på den franske verdensudstilling en milepæl i stålkonstruktionernes historie. Eiffeltårnet var en forhøjet jernkonstruktion med en tårnhøjde på 328m, og den mekaniske pavillon var en storspændt struktur med en længde på 420m og en spændvidde på 115m. 115m, den strukturelle metode udnytter princippet om en tre-hængslet bue.
Disse to bygninger satte en ny arkitektonisk verdensrekord på det tidspunkt og chokerede hele verden.
I 1931 stod Empire State Building i New York færdig, med 102 etager og en højde på 381 m.
I 1970 stod verdens højeste bygning, World Trade Center i New York, færdig med en højde på 410 m. Alle disse bygninger har stor indflydelse på historien om stålkonstruktioner.
I processen med produktion, konstruktion og brug efter færdiggørelsen af stålkonstruktionen har den overlegen energibesparelse, miljøbeskyttelse, sikkerhed, jordskælvsbestandighed og mange andre funktioner, som er i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling af menneskeheden. Derfor er stålstruktur, som en ny industri i Kinas byggefelt, blevet højt værdsat af staten og opført som en af de ti bedste nye teknologier i Byggeministeriet.
4. Fordele vedPræfabrikeret let stålkonstruktion fabriksbygningi forhold til energibesparelser
- Præfabrikerede fabriksbygninger af let stålkonstruktion bruger ikke traditionel beton, hvilket væsentligt reducerer forbruget af ressourcer som cement, sand og grus, og dermed reducerer kulstofemissionerne fra udgravning, smeltning og transport af mineraler markant.
- Vægten afpræfabrikerede fabriksbygninger af let stålkonstruktioner reduceret med omkring 40 %, hvilket sparer omkring 30 % af underjordisk pæling.
- Byggeprocessen eliminerer behovet for træforskalling og stilladser, og hvis markedsandelen for stålkonstruktioner vokser med 5 procentpoint, kan det, der svarer til 9,000 hektar skov blive fældet.
- Det overvejende montagebaserede byggeri på stedet reducerer vandforbruget under byggeriet markant og reducerer støj-, spildevands- og støvforurening på byggepladsen.
- Reduktion af udledning af sand og grus og byggeaffald.
- CO2udledning afpræfabrikerede fabriksbygninger af let stålkonstruktioner omkring 480 kg/m2, hvilket er mere end 35 % lavere end kulstofemissionen på 740,6 kg/m2 traditionel beton.
- CCA letvægtsfugevæg har en god selvisolerende funktion, som er 3 gange isoleringsydelsen af den traditionelle murstensvæg og reducerer driftens energiforbrug betydeligt.
- Nårpræfabrikeret let stålkonstruktion fabriksbygninger demonteret, er genanvendelsesgraden af hovedstrukturmaterialet over 90 %, hvilket er omkring 60 % mindre end den traditionelle betonaffaldsemission.
5. Omkostninger til stålkonstruktion
- Projektomkostninger
Projektomkostningerne for Minghua Steel Structure udgør omkring 50%, og de strukturelle omkostninger udgør mindre end 30% af projektomkostningerne, så de strukturelle omkostninger udgør mindre end 15% af de samlede projektomkostninger. Selvom omkostningerne ved stålkonstruktion er 10-20 % højere end for armeret beton, er omkostningerne til arbejdskraft og fundamentbehandling af stålkonstruktioner lavere, og stålet kan genanvendes, så projektomkostningerne for stålkonstruktioner er lavere end det af betonkonstruktioner generelt.
- Pladsudnyttelse
Fordelene ved stålbygninger er generelt tydelige over 20. etage. For eksempel er Universal Center en stålkonstruktion. Hvis der anvendes armeret beton, vil pladsudnyttelsesgraden i stueetagen være meget lav. I betragtning af, at det effektive anvendelsesområde for stålkonstruktioner er større end betonkonstruktionsarealet (bjælke- og søjlesektionsarealet kan reduceres med mere end 50%), er den omfattende økonomiske fordel ved stålkonstruktion højere end for betonkonstruktion.
I det lange løb har præfabrikerede stålstrukturlager større økonomiske fordele.
6. Stålindustrien støtter stålkonstruktionsindustrien
Opstrømsindustrien for stålstruktur er råvareforsyningsindustrien såsom jern og stål. Jern- og stålindustrien er det materielle grundlag for udviklingen af stålkonstruktionsindustrien, og jern- og stålindustriens teknologiske fremskridt har skabt gunstige betingelser for anvendelse af stålkonstruktioner. Nogle store virksomheder i jern- og stålindustrien har påbegyndt forskning og udvikling af varianter og teknologier af stål, der anvendes i bygningskonstruktioner, og har successivt udviklet højstyrkestål og brandsikkert, vejrbestandigt, havvandsbestandigt, laminært rive- modstandsdygtigt og lavtemperaturbestandigt stål samt H-bjælkestål,farvebelagt metalplade, koldformet stål mv., som har lagt et godt grundlag for anvendelsen af udviklingen af stålkonstruktionsindustrien.







