Gnee Teras (Tianjin) Co., Ltd
+8615824687445
Miks valida meid

Konkurentsivõimeline hinnakujundus

Meie hinnad on konkurentsivõimelised ning klientide rahulolu tagamiseks pakume paindlikke hinnavalikuid ja allahindlusi.

Kogenud meeskond

Meie meeskond koosneb kogenud spetsialistidest, kellel on meie klientide spetsiifiliste vajaduste rahuldamiseks vajalikud teadmised.

Globaalne kohalolek

Meil on tugev ülemaailmne kohalolek ja kontorid asuvad erinevates asukohtades, mis võimaldab meil pakkuda oma teenuseid klientidele kogu maailmas.

 

Jätkusuutlik arendus

Oleme pühendunud säästva arengu edendamisele, tehes koostööd tootjate ja tarnijatega, kes vastavad meie eetika- ja keskkonnastandarditele.

 

Mis on konstruktsiooniteras?

 

Konstruktsiooniteras on terase tüüp, mida kasutatakse hoonete ja muude suurte ehitiste ehitamiseks. Seda iseloomustab kõrge tugevus, vastupidavus ja korrosioonikindlus. Konstruktsiooniterasest saab kujundada mitmesuguseid vorme, sealhulgas talasid, kanaleid, nurki, plaate ja vardaid, mida seejärel kasutatakse konstruktsiooni karkassi kokkupanemiseks. Seda kasutatakse tavaliselt ärihoonete, sildade, staadionide ja muude suuremahuliste projektide ehitamisel.

 

Kodu 12 Viimane lehekülg 1/2

 

Konstruktsiooniterase eelised

Tugevus

Kuigi konstruktsiooniterasel on teadaolevalt märkimisväärne tugevus, saab seda veelgi parandada, lisades selle koostisesse erinevaid sulameid. Terase tootmisprotsess, mehaaniline töötlemine ja kuumtöötlus mõjutavad ka selle tugevust. Kuid kõige olulisem tegur, mis seda mõjutab, on selle tugevuse ja kaalu suhe, mis tähendab, et see on märkimisväärselt tugev palju väiksema kaalu jaoks.

Kulutõhusus

Viimastel aastakümnetel on terasetootmises tehtud edusamme, muutes selle tootmise järk-järgult odavamaks ja kiiremaks. Tänapäeval on tonni terase tootmiseks kuluv aeg oluliselt väiksem, mis toob kaasa madalamad kulud.

Esteetiline mitmekülgsus

Tänu terase mitmekülgsusele on disaineritel ja arhitektidel suurem kunstilise väljenduse vabadus tänu teraskonstruktsioonikomponentide kujunditele, ilma et see kahjustaks tugevust või funktsionaalseid omadusi.

Jätkusuutlikkus

Terast taaskasutatakse ehitustööstuses laialdaselt. See on 100% ringlussevõetav, minimaalselt lagunedes omadusteni, mis muudavad selle eelistatud ehituskomponendiks. Üle 90% konstruktsiooniterasest on ringlussevõetud, mistõttu on terasest maailma jätkusuutlikum ehitusmaterjal. Selle ringlussevõtt nõuab väga minimaalset töötlemist ja süsiniku jalajälge on pidevalt vähendatud, eriti viimasel kümnendil.

Tulekindlus

Teras on vaikimisi mittesüttiv materjal, kuid piisaval kuumutamisel kaotab see olulise osa oma struktuursest terviklikkusest. Kriitiline temperatuur on termin, mida kasutatakse terase võime kohta teatud temperatuuril koormust taluda.

Vastupidavus elementidele

Teras on ka eriti vastupidav elementidele, nagu hallitus või hallitus, mis võivad mõjutada teiste materjalide terviklikkust. Kuigi korrosioon jääb terase nõrkuseks, on siiski võimalik võtta ennetavaid meetmeid, nagu pihustid ja kaitsevärvid, kuigi see on tasuline.

 

 
Konstruktsiooniterase tüübid
 
01/

Süsinikteras

See on kõige sagedamini kasutatav konstruktsiooniteras, millel on lai valik rakendusi. See sisaldab peamise elemendina süsinikku ja selle omadusi saab süsinikusisaldust reguleerides muuta.

02/

Legeerteras

See on terase tüüp, mis sisaldab legeerivaid elemente, nagu mangaan, kroom, nikkel ja vanaadium. Sellel on parem tugevus, sitkus ja korrosioonikindlus kui süsinikterasel.

03/

Roostevaba teras

See on legeerterase tüüp, mis sisaldab vähemalt 10,5% kroomi, mis tagab korrosioonikindluse. Seda kasutatakse tavaliselt kõrge niiskuse ja keemilise keskkonna tingimustes.

04/

Tööriista teras

See on legeerterase tüüp, mida kasutatakse tööriistade, stantside ja muude lõikekomponentide valmistamiseks. Sellel on kõrge kõvadus, kulumiskindlus ja sitkus.

05/

Ilmastikukindel teras

See on terase tüüp, millel on vase, nikli ja kroomi olemasolu tõttu süsinikterasest parem korrosioonikindlus. Seda kasutatakse tavaliselt väliskonstruktsioonides, nagu sillad ja hooned.

06/

Kõrgtugev madala legeeritud (HSLA) teras

See on legeerterase tüüp, millel on süsinikterasest parem tugevus ja sitkus. See sisaldab väikeses koguses legeerivaid elemente, et parandada selle omadusi.

 

40CrMoV Structural Steel

 

Tavalised teraskonstruktsioonivormid

L-kujuline:Kasutatakse sageli nurgasektsioonina ehituses, tööstuses, kaubanduses, transpordis või kaevandamises.

 

U-kuju:Kaks õigete nurkadega paralleelset külge meenutavad tähe "U" kuju. Sellel tüübil on suhteliselt kõrge vastupidavus.

 

C-kujuline:Sellel on ristlõige, mis meenutab tähte "C"; sellest vormist valmistatakse katuse all olevaid toestava toimega vorme.

 

Z-kuju:Seal on ristlõige, mis meenutab tähte "Z", mis sarnaneb "C" kujule, seda vormi kasutatakse ka peamiselt purlinide valmistamiseks.

 

Torukujuline õõnes ristvorm:Torukujulised õõnsad ristlõiked on väga vastupidavad keerdumisele ja neid kasutatakse peamiselt mitmeteljelistes konstruktsioonides.

 

Tasakujuline:Sageli nimetatakse seda plaatideks, mida kasutatakse konstruktsiooniosade külge kinnitamiseks, et suurendada kandevõimet.

 

Ristkülikukujuline õõnes ristlõige:Ristkülikukujuline avatud ristlõige sarnaneb ümmarguse õõnsa ristlõikega. Seda tüüpi kasutatakse sageli paljudes mehaanilistes ja ehitusterasetööstuses.

 

Ruudukujuline õõnes ristlõige:Kuna seda vormi on raske teiste vormidega kombineerida, kasutatakse ruudukujulist avatud ristlõiget vaid hoone samba või sambana.

 

Koonusekujulised talad ja sambad:Populaarne tööstuslikes kokkupandavates terashoonetes.

 

Millised on konstruktsiooniterase erinevad kujud?

 

 

Nurga all olevad lõigud

Täisnurksed L-kujulised terasprofiilid, mis on võrdse või ebavõrdse pikkusega. Neid kasutatakse tavaliselt mis tahes teraskonstruktsioonide toetamiseks, alates terasvarraste ühendamisest kuni terasest voodiraami toetamiseni.

Torukujulised õõnesprofiilid

Ringikujulised torutaolised terasprofiilid, millel on suur väändetakistus, mis tähendab, et need ei väänd raskuse all väiksema tõenäosusega ja on seetõttu ideaalsed kandevõimeks.
Lamedad sektsioonid. Muidu tuntud kui "plaadid", saab lamedaid sektsioone tugevuse tugevdamiseks teiste sektsioonide külge kinnitada.

Paralleelsed äärikukanalid

Paralleelsed äärikukanalid on täisnurksete nurkadega U-kujulised terasprofiilid; nendel terasprofiilidel on kõrge tugevuse ja kaalu suhe, mis tähendab, et need on sageli suhteliselt kerged võrreldes nende talutava koormusega.

Ristkülikukujulised õõnesprofiilid

Ristkülikukujulised õõnesprofiilid on sarnased torukujuliste õõnesprofiilidega, välja arvatud see, et need on ristkülikukujulised. Neil on kõrge väändetakistus.

Ruudukujulised õõnesprofiilid

Ruudukujulisi õõnesprofiile kasutatakse harvemini kui toru- või ristkülikukujulisi õõnesprofiile, kuna nende kuju ei sobi kokkusulatamiseks paljude teiste konstruktsiooniterase kujudega. Neid kasutatakse sageli aga struktuuri veergudes või postides.

Kitsenevad ääriktalad

Tuntud ka kui I-talad, mis meenutavad oma otstes tähte "I", kasutatakse kitsenevaid ääriktalasid tavaliselt talade ristlõigetena. Neil on üldiselt kõrge vastupidavuse suhe, kuid erinevalt erineva kujuga õõnesprofiilidest ei ole neil suurt väändekindlust.

Universaalsed talad

Universaalsed talad, mida tuntakse H-taladena nende sarnasuse tõttu suure algustähega või laiad ääriktalad, on kuju ja funktsiooni poolest sarnased kitsenevate ääriktaladega.

Universaalsed veerud

Universaalsed sambad meenutavad universaalseid talasid, kuid neid kasutatakse nende suurepärase kandevõime tõttu peamiselt vertikaalsete ehitussammaste jaoks.

 

 

 

Konstruktsiooniterase tavalised kasutusalad

Suured tööstushooned
Enamik kõrghooneid, mida näete, on projekteeritud kasutades mingit terast selle väikese kaalu ja suure tugevuse tõttu. Alla 500 jala kõrguste hoonete puhul kasutatakse tavaliselt raudterast ja betooni. Üle 500 jala kõrguste pilvelõhkujate puhul on terasraam peaaegu alati konstruktsiooni osa.
Teras ei toimi mitte ainult nende hoonete ühe tugevaima vundamendina, vaid sobib suurepäraselt ka ehitamiseks tänu oma kasutusmugavusele. Terast saab kiiresti valmistada, mis võimaldab palju kiiremini toota. Kui ühendate selle vastupidavuse ja sarnaste toodetega võrreldes suhteliselt madalate kuludega, saate täiusliku toote suuremate projektide jaoks.

 

Elamu
Terasest ehitatud elamute puhul kasutatakse tugevuse maksimeerimiseks protsessi, mida nimetatakse kergeks teraseks. Puidust 2x4-d asendatakse terasega, muutes hoone traditsioonilise puitkarkasskonstruktsiooni tugevamaks ja töökindlamaks versiooniks. Selle protsessi abil saab täiustada peaaegu iga elukohta.

 

Parkimismajad
Mõnel samadel põhjustel sobib see suurepäraselt suurtele hoonetele, teras sobib suurepäraselt ka parkimiskonstruktsioonide jaoks. Madalad kulud, lühendatud ehitusaeg ja pikaajaline vastupidavus on kõik parkimismaja jaoks atraktiivsed tegurid, nagu ka ehitusterase kerge kaal ja lihtsus.

 

Sillad
Terase suurepärane tugevuse ja kaalu suhe muudab selle ideaalseks sildade jaoks ja selle vastupidavus tagab, et see peab vastu sillale avaldatavale survele. Brooklyni sild on 127-aastane vanim rippsild USA-s ja pole üllatav, et see kasutab enamasti terastraadist vedrustusi.

QQ20240117101532

 

Konstruktsiooniterase valmistamise protsessi peamised etapid

 

Disaini ettevalmistamine:
Iga konstruktsiooniterase valmistamise protsessi esimene samm on disaini ettevalmistamine. Siin koostatakse ja lepitakse kokku projekti joonised ja spetsifikatsioonid. Kui projekteerimine on lõpetatud, saab koostaja hakata koostama täpset materjali (BOM) ja Bill of Operations (BOO), et valmistada ette ostmiseks ja tootmiseks vajalik teave.

 

Materjali omandamine:
Kui koostaja on üksikasjaliku BOM-i lõpetanud, võtavad ostud selle üle, et hankida projekti jaoks vajalikud materjalid. Tavaliselt hõlmab see terase tellimist tarnijalt. Teras võib olla standardpikkuses või vastavalt tellimusele juba pikkuseks lõigatud. Seejärel tarnitakse teras tootmiskohta.

 

Terase lõikamine ja puurimine:
Järgmine samm on terase lõikamine ja puurimine. Tavaliselt tehakse seda CNC-masinaga. Teras lõigatakse esmalt õigesse pikkusesse ja seejärel puuritakse, et luua projekti jaoks vajalikud augud. Terase lõikamist saab teostada ketassae-, laser-, vesi- või plasmalõikusmasinatega.

 

Painutamine ja keevitamine:
Kui teras on lõigatud ja puuritud, on aeg seda painutada ja keevitada. Soovitud kuju saamiseks viiakse läbi erinevaid painutusprotsesse, nagu sektsioonide painutamine, rullpainutamine, plaatide painutamine ja toru painutamine. Seejärel keevitatakse teras kokku, kasutades kas MMA- või MAG-keevitust. Keevitamist saab teha käsitsi või masinaga. Keevitamine peab toimuma rangete kvaliteedijuhtimise tingimuste kohaselt vastavalt standardile BS EN ISO 3834, keevituskoordinaatori järelevalve all.

 

Kvaliteedikontroll:
Kvaliteedikontroll tagab, et teras vastab kõigile nõutavatele spetsifikatsioonidele. See hõlmab visuaalset kontrolli, mõõtmete kontrollimist ja mehaanilisi katseid. Samuti viiakse läbi mittepurustav testimine (NBT), et tagada keevitatud osade varjatud defektide ja pragude puudumine.

 

Viimistlus:
Pärast kvaliteedikontrolli lõppu töödeldakse teras liivapritsiga ja värvitakse. Seda tehakse terase kaitsmiseks korrosiooni eest. Viimistlusprotsess viiakse läbi enne paigaldamist, et vähendada paigaldusaega ja -kulusid.

 

Kohaletoimetamine, kokkupanek ja paigaldamine:
Viimases etapis tarnitakse teras objektile ja monteeritakse kokku vastavalt nõutavale projektile. Montaažiprotsess hõlmab tavaliselt terasdetailide kokkupoltimist, neetimist või keevitamist. Valmistatud terasosi tuleb kahjustuste vältimiseks käsitseda ettevaatlikult. Paigaldamist saab teostada raskeveokite kraanade abil.

 

 
Konstruktsiooniterase kasutamise põhjused

 

Kuluefektiivne- Võrreldes teiste karkassmaterjalidega annab konstruktsiooniteras projektile suurema väärtuse nii algmaksumuses kui ka vähendab kulusid muudes valdkondades, nagu vundamendid, üldtingimused ja fassaadisüsteemid.

 

Kiirendatud graafikud- Konstruktsiooniteras valmistatakse väljaspool objekti, samal ajal kui tehakse ehitusplatsi eelettevalmistus ja vundament. Seejärel tuuakse see objektile ja püstitatakse kiiresti, kiirendades projekti üldist ajakava. See on suur eelis, kuna struktuurne raamisüsteem on alati projekti kriitilisel teel, olenemata materjalist.

 

Suurenenud kasutatav põrandapind- Konstruktsiooniteras on ühtaegu kerge ja tugev, võimaldades pikki sildevahesid ja avatud sambavabasid ruume.

 

Esteetiliselt meeldiv- Struktuursed terasraamid pakuvad disaineritele laia valikut võimalusi projekti esteetiliste nõuete täitmiseks. Konstruktsiooniterast saab valtsida, kõverdada ja integreerida ebakorrapärastesse hoonekujudesse. Samal ajal annab selle väike jalajälg hoone läbipaistvuse tunde.

 

Tuleviku kohanemisvõime- Olemasolevat terasraami saab hõlpsasti muuta vastavalt muutuvatele hoonenõuetele ja kasutusaladele.

 

Kvaliteet ja prognoositavus- Konstruktsiooniteras valmistatakse väljaspool objekti kontrollitud tingimustes, tagades toote kõrge kvaliteedi ja vähendades kulukate paranduste arvu töökohal. See võimaldab ka õigeaegset tarnimist, mis kiirendab projekti üldist ajakava.

 

Disaini lihtsus- Konstruktsiooniterast toodetakse täpsete tolerantside ja ühtse tugevustasemega, mis kombineerituna väljakujunenud ja hästi dokumenteeritud projekteerimismeetodiga võib projekteerimisprotsessi oluliselt lihtsustada.

 

Suurenenud tootlikkus- Konstruktsiooniteras juhib ehitussektorit täielikult integreeritud tarneahelaga, mis kasutab kõrgtehnoloogiaid
nagu arvutipõhine tootmine ja ehitusteabe modelleerimine (BIM) projekteerimise ja ehitamise kõigis etappides. On tõestatud, et need tehnoloogiad vähendavad või kõrvaldavad vigu, parandavad ohutust ja vähendavad projektikulusid.

 

Roheline- Tänapäeva kaasaegsed terasetehased toodavad terast, mis sisaldab keskmiselt 90% taaskasutatud materjali. Hoone elutsükli lõpus saab 100% teraskarkassist taaskasutada (konstruktsiooniterase praegune taaskasutusmäär on 98%). Madala keskkonnamõjuga ehitise ruutjalga kohta on teras keskkonnateadlike ja jätkusuutlike projektide jaoks parim valik.

 

Kuidas konstruktsiooniterast hooldada

Regulaarne puhastamine

Konstruktsiooniterase regulaarne puhastamine on hädavajalik, et vältida mustuse, tolmu ja prahi kogunemist, mis võivad kahjustada materjali terviklikkust. Kasutage lahtise tolmu ja prahi eemaldamiseks pehmete harjastega harja või luuda. Tugeva mustuse ja mustuse eemaldamiseks võite kasutada ka survepesurit.

 

Värvi hooldus

Konstruktsiooniterast tuleb rooste ja korrosiooni vältimiseks regulaarselt värvida. Värv ei tohi olla pragude, mullide ja muude kulumismärkideta. Kontrollige värvi regulaarselt ja värvige vastavalt vajadusele.

 

Ülevaatus

Regulaarne ülevaatus on vajalik kulumis-, kahjustus- või korrosioonimärkide tuvastamiseks. Kontrollige teraskonstruktsiooni iga nurka ja lõhet, et veenduda, et see on heas seisukorras. Pöörake erilist tähelepanu liigenditele ja ühendustele, kuna need kohad on kõige altid kahjustumisele.

 

Rooste eemaldamine

Kui leiate oma konstruktsiooniterasel roostet, tuleb see kohe eemaldada. Rooste võib kahjustada terase struktuurilist terviklikkust, põhjustades tõsiseid ohutusprobleeme. Rooste eemaldamiseks kasutage traatharja või abrasiivseid padju. Kui rooste on tugev, peate võib-olla kasutama keemilist roosteeemaldajat.

Määrimine

Hõõrdumise ja kulumise vältimiseks määrige teraskonstruktsiooni liikuvaid osi, nagu hinged ja laagrid. Kasutage kvaliteetset määrdeainet, mis sobib terasega.

Vältige kokkupuudet ilmastikuga

Kokkupuude karmide ilmastikutingimustega, nagu vihm, lumi ja äärmuslikud temperatuurid, võivad põhjustada konstruktsiooniterase kiiret riknemist. Katke teraskonstruktsioonid ilmastikukindla materjali või värviga, et kaitsta neid elementide eest.

Professionaalne abi

Pöörduge spetsialistide poole, kui märkate oma konstruktsiooniterasel kahjustusi või kulumise märke. Kogenud spetsialistid võivad anda juhiseid teie teraskonstruktsiooni hoolduse ja remondi kohta.

 

 
Meie tehas

 

Värviga kaetud teraspool on kerge, ilusa välimusega ja hea korrosioonivastase toimega ning seda saab otse töödelda. Värv jaguneb tavaliselt halliks, meresiniseks, telliskivipunaseks jne. Seda kasutatakse peamiselt reklaamis, ehituses, kaunistustes, kodumasinates, elektriseadmetes, mööblitööstuses ja transporditööstuses. ISO 9001, SGS sertifikaadiga ettevõttena on meil oma tehas, mille pindala on 35000 ruutmeetrit ja mis teenindab enam kui 500 töötajat. Seal on 30 tootmisliini, iga rida 500 tonni päevas, aastane toodang on 5 400 000 tonni. 20-aastase tootmis- ja ekspordikogemusega oleme teenindanud oma kliente ja projekte Lõuna-Ameerikas, Kagu-Aasias, Kesk-Aasias, Lähis-Idas, Aafrikas ja Põhja-Euroopa turul.

null
null
 
KKK

 

K: Mis on konstruktsiooniterase tüübid?

V: Kõige levinumad konstruktsiooniterase tüübid on süsinikteras, kõrgtugev madala legeeritud teras, sepistatud teras ning karastatud ja karastatud legeeritud teras. Konstruktsiooniteras on terase liik, mis on spetsiaalselt ette nähtud kandekonstruktsioonide ehitamiseks.

K: Kui palju on konstruktsiooniterase hind?

V: Vietnami keskmine konstruktsiooniterase võrdlushind on umbes 900 dollarit tonni kohta. Hinnad võivad aga oluliselt erineda sõltuvalt teguritest, sealhulgas terase tüübist, terase klassist, terase paksusest ja ostetava terase kogusest.

K: Mis on kõige levinum konstruktsiooniteras?

V: Süsinikteras on tänapäeval turul kõige sagedamini kasutatav konstruktsiooniteras, seda suuresti tänu oma paljudele kasulikele omadustele, nagu taskukohasus ja tugevus. Süsinikteras on levinum kui ülitugev madala legeeritud teras, mida kasutatakse ka selle mitmekülgsuse tõttu sageli.

K: Kas armatuurraud on konstruktsiooniteras?

V: Armatuurvarras (või armatuurvarras), mida nimetatakse ka armatuurteraseks, erineb konstruktsiooniterasest. Armatuuri kasutatakse betooni ja müüritise tugevdamiseks või toestamiseks, samas kui konstruktsiooniteras toimib näiteks konstruktsiooni karkassina.

K: Kui tugev on konstruktsiooniteras?

V: Konstruktsiooniterast peetakse raudbetooni tugevuselt sarnaseks. Selle tõmbetugevus jääb vahemikku 400 kuni 500 megapaskalit (MPa). See väärtus määrab, kui palju rõhku kulub, enne kui konstruktsiooniteras jõuab materjali rikke punktini.

K: Mis vahe on armatuurterasel ja konstruktsiooniterasel?

V: Armatuurterast või armatuuri kasutatakse betooni ja müüritisega ainult toestamiseks. Teise võimalusena kasutatakse konstruktsiooniterast iseseisvalt ja see toimib konstruktsioonide raamina. Erinevalt armatuurterasest peab konstruktsiooniteras vastama kõrgematele standarditele ja eeskirjadele ning seda on saadaval rohkemates suurustes.

K: Mis on tugevaim tala kuju?

V: I-tala peetakse konstruktsiooniterase tugevaimaks talakujuks. Need on ette nähtud paindumiskindlaks ja taluvad suuri koormusi. Vertikaalsed metallribad üle äärikute asetavad materjali suurima sügavuse pingetasandile, vältides väändumist.

K: Kuidas süsinikusisaldus terast mõjutab?

V: Süsinikusisaldus on otseselt võrdeline terase tugevusega. Mida rohkem süsinikku lisatakse, seda tugevam on teras. Kuid see muudab terase ka rabedamaks, mis vähendab selle keevitatavust. Õige terase ja süsiniku segu on palju parem kui lihtsalt süsinikusisalduse suurendamine terase karastamiseks.

K: Kas teras on tugevam kui betoon?

V: Jah, üldiselt on teras palju tugevam kui betoon. Kuigi raudbetoon (armatuuri/armatuurteraga) on konstruktsiooniterasega samaväärne, ei ole betoon üksi seda. Betooni tõmbetugevus on vaid 70 MPa, samas kui konstruktsiooniterase tõmbetugevus on 400–500 MPa.

K: Millised on probleemid konstruktsiooniterasega?

V: Erinevalt betoonist ja puitmaterjalidest on teras teatud keskkondades roostetamise poolest kurikuulus. Järelikult võivad teraskonstruktsiooni värvimise ja hooldamise kulud olla suured. Teras võib olla ka soojusjuht, mis tähendab, et see peab olema piisavalt tulekindel.

K: Mis on konstruktsiooniterase 4 klassifikatsioon?

V: Konstruktsiooniterased on saadaval paljudes klassides, mis hõlmavad laia valikut omadusi ja mida võib liigitada nelja põhikategooriasse: süsinikterased; kõrgtugevad madala legeeritud (HSLA) terased (sageli nimetatakse seda mikrolegeeritud terasteks); kuumtöödeldud süsinikterased; ja kuumtöödeldud legeerterased.

K: Mis on konstruktsiooniterase eeldatav eluiga?

V: 50 kuni 100 aastat
Terasest ehitised seisavad silmitsi vähem kulumis- ja korrosiooniprobleemidega kui betoon või puit ning korralikult ehitatud ja hooldatuna võivad muud konstruktsioonid välja kannatada. Enamik terasehitisi kestab 50 kuni 100 aastat.

K: Kui kaua konstruktsiooniteras kestab?

V: Kahjurikindel
Teras on üsna vastupidav ja talub orkaani jõudu, muutes selle teie ehituse jaoks parimaks võimaluseks. Kui selle eest hästi hoolitsetakse, elab see tõenäoliselt üle. Kui olete pühendunud oma terashoone eest hoolitsemisele, võib see kesta üle 50 aasta.

K: Kuidas te konstruktsiooniterast hooldate?

V: Hooldustoimingud, nagu ülevaatus, puhastamine ja kaitsekatted, aitavad leevendada korrosiooni, mis on teraskonstruktsioonide puhul tavaline probleem. Hooldusvajadustega kiiresti tegeledes saavad hooneomanikud vältida kulukaid remonditöid ning tagada oma teraskonstruktsioonide ohutuse ja funktsionaalsuse aja jooksul.

K: Mis on konstruktsiooniterase temperatuuripiirang?

V: See tähendab, et üle 550 kraadi ei ole teraskonstruktsioonielemendil piisavalt tugevust, et toetada seda konstruktsiooni, mida see hooldab. See on piir- või kriitiline temperatuur.

K: Mis mõõdik on konstruktsiooniteras?

V: Metalli paksus konstruktsiooniliseks kasutamiseks: 97 miili * üks tuhandik tolli (12 gabariidi) kõige paksem, 68 miili (14 gabariidi), 54 miili (16 gabariidi), 43 mil (18 gabariidi) ja 33 miili (20 ga) ).

K: Kui kõrge võib teraskonstruktsioon olla?

V: RHINO terasest ehitussüsteemiga räästa kõrgusel pole piiranguid. Enamik meie RHINO tellimustest langeb räästa kõrgusvahemikku 12-jalg kuni 20-jalg. Sellegipoolest oleme tarninud palju tellimusi, mille katuseräästa kõrgus on ka 60-jalga, 80-jala ja isegi 100-jalga.

K: Kui paks on konstruktsiooniteras?

V: Konstruktsiooninaastude minimaalne terase paksus (alusteras) peab olema vähemalt {{0}},033 tolli. Kõigi Bailey naastude mitteväärismetalli paksus on suurem kui 0,033 tolli. Külmvormitud terasraamide tootjad kasutavad oma toodete jaoks universaalset tähistussüsteemi.

K: Kuidas teete veekindlat konstruktsiooniterast?

V: Pulbervärvimine ja värviga katmine
Üks levinumaid viise terase ilmastikukindlaks muutmiseks on kanda sellele iga viie kuni kümne aasta järel lihtsalt uus paks veekindla värvikiht. Pulber ja värv muudavad vee ja õhu jõudmise metallkonstruktsioonile raskemaks, kaitstes sees olevat terast.

K: Kuidas testite konstruktsiooniterast?

V: Teraskonstruktsioonide kontrollimiseks kasutatavad tavalised meetodid on visuaalne kontroll, ultraheli testimine, magnetosakeste kontroll, värvaine läbitungimise kontroll ja radiograafiline testimine.

Hiina ühe professionaalseima konstruktsiooniterase tootjana ja tarnijana iseloomustab meid hea teenindus ja konkurentsivõimeline hind. Võite olla kindel, et ostate meie tehasest kvaliteetset konstruktsiooniterast. Hinnakirja ja tasuta proovi saamiseks võtke meiega ühendust.

(0/10)

clearall