Edificios de almacenamiento prefabricados de metal de gran envergadura Estructuras de acero Almacenamiento
Edificios prefabricados de almacenamiento de metal de gran ancho
,Edificios prefabricados para almacenamiento de metal
,Almacén de almacenamiento de estructura de acero de gran envergadura
| Dimensión del diseño | Puntos clave | Detalles técnicos |
|---|---|---|
| Seguridad estructural | Resistencia sísmica/al viento, optimización de la carga dinámica, protección contra incendios y corrosión | Amortiguadores BRB, pruebas en túnel de viento; revestimiento ignífugo (≥2h) + galvanización por inmersión en caliente. |
| Selección de materiales | Acero de alta resistencia, envolvente ligero, materiales ecológicos | Acero Q355B (límite elástico≥355MPa); paneles de poliuretano (clasificación de fuego B1); uso de acero reciclado≥30%. |
| Diseño de componentes prefabricados | Diseño modular de gran envergadura, uniones estandarizadas, segmentación del transporte | Cerchas de 40 m de luz; uniones híbridas atornilladas-soldadas; segmentos≤15 m (altura de transporte≤4,5 m). |
| Eficiencia energética | Ventilación/iluminación natural, sistemas fotovoltaicos, reciclaje de agua de lluvia | Tragaluces (≥20% de cobertura); eficiencia fotovoltaica≥22%; almacenamiento subterráneo de agua de lluvia≥150m³. |
| Calidad de la construcción | Prefabricación de alta precisión, gestión del montaje in situ, aceptación digital | Modelado BIM (±3 mm); UT para soldaduras (cobertura≥40%); inspección de par de apriete de pernos al 100%. |
- Resistencia sísmica y al viento:Los arriostramientos con pandeo restringido (BRB) y los marcos flexibles disipan la energía sísmica; las pruebas en túnel de viento validan la distribución de la carga.
- Diseño de carga dinámica:Simular cargas de grúas (por ejemplo, grúas aéreas de 50 t) y cargas de apilamiento según GB 50009-2012, garantizando una vida útil a la fatiga de las uniones≥50 años.
- Protección contra incendios y corrosión:Aplicar recubrimientos intumescentes (resistencia al fuego≥2h) y galvanización por inmersión en caliente + recubrimientos epoxi para entornos agresivos.
- Acero principal:Acero Q355B (resistencia a la tracción 470-630MPa) para estructuras primarias; acero conformado en frío (espesor 1,5-3 mm) para necesidades de peso ligero.
- Sistema de envolvente:Paneles de poliuretano (conductividad térmica≤0,024W/m*K) con aislamiento de lana de roca (densidad≥100kg/m³).
- Materiales ecológicos:Acero reciclado (tasa de recuperación≥30%) y suelos epoxi sin disolventes (COV≤50g/L) reducen la huella de carbono.
- Modularización de gran envergadura:Las cerchas o marcos espaciales de 40 m de luz maximizan el espacio de almacenamiento (altura libre≥10 m).
- Uniones estandarizadas:Los catálogos de uniones predefinidas (por ejemplo, conexiones rígidas viga-columna) reducen el tiempo de soldadura en un 25%.
- Transporte y montaje:Segmentos≤15 m con arriostramiento temporal; error de montaje in situ≤3 mm.
- Diseño pasivo:Los tragaluces (≥20% de cobertura) y las lamas inteligentes reducen el consumo de energía de los sistemas de climatización en un 40%.
- Energía renovable:Los paneles fotovoltaicos monocristalinos (≥300kW*h/día) y las bombas de calor geotérmicas cubren más del 30% de la demanda de energía.
- Reciclaje de recursos:Las conexiones atornilladas y los cimientos prefabricados permiten una recuperación de materiales superior al 95% al final de la vida útil.
- Prefabricación en fábrica:El corte por láser (±1 mm) y la soldadura robótica garantizan la consistencia de los componentes.
- Gestión in situ:BIM + escaneo 3D supervisa la instalación; verticalidad de la columna≤H/1000, viga≤L/1500.
- Normas de aceptación:Según GB 50205-2020: Soldaduras: UT≥40%, MT cobertura completa; Pernos: inspección de par de apriete al 100%, error de precarga≤±10%.
- Dimensión del edificio: Largo*ancho*alto, altura de alero, tipo de techo, etc.
- Puertas y ventanas: Dimensión, cantidad, posición para colocarlas si tiene sus propios requisitos.
- Clima local: Velocidad del viento, carga de nieve, terremoto, etc.
- Material de aislamiento para techo y pared: Panel sándwich o chapa metálica simple.
- Grúa si la tiene: ¿Necesita una viga de grúa dentro de la estructura de acero? Y su capacidad.
- Si tiene otros requisitos, como protección contra incendios, techo aislado, ventilación del techo e iluminación natural, infórmenos.
- Reunión semanal para la auditoría de calidad para resolver las debilidades durante el procesamiento y los procedimientos
- Reunión quincenal para la capacitación de los empleados.
- Producción según la Norma Internacional de Estructuras de Acero con el Sistema de Control de Calidad ISO 9001
- Cada proyecto, cada 1 mes, se conecta con los clientes para obtener comentarios y quejas, luego mejora las acciones de control de calidad.
- Informe de inspección de calidad para cada proceso durante la producción. Asegure productos de calidad 100% buenos.
| Artículo | Descripción | Su entrada |
|---|---|---|
| 1 | Ubicación (¿dónde se construirá?) | _____país, área |
| 2 | Tamaño: largo*ancho*alto | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | carga de viento (velocidad máxima del viento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | carga de nieve (altura máxima de nieve) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | antisísmico | _____nivel |
| 6 | ¿Se necesita muro de ladrillo o no? | Si es así, 1,2 m de alto o 1,5 m de alto |
| 7 | aislamiento térmico | Si es así, se sugerirán paneles sándwich EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, PU; si no, las láminas de acero metálicas estarán bien. El costo de este último será mucho menor que el del primero |
| 8 | cantidad y tamaño de la puerta | _____unidades, _____(ancho)mm*_____(alto)mm |
| 9 | cantidad y tamaño de la ventana | _____unidades, _____(ancho)mm*_____(alto)mm |
| 10 | ¿Se necesita grúa o no? | Si es así, _____unidades, peso máximo de elevación____toneladas; altura máxima de elevación _____m |