bâtiments modernes en acier à charpente à plusieurs étages atelier d'entrepôt en acier
Spécifications du produit
| Attribut |
Valeur |
| Isolement du produit |
Isolement thermique |
| Résistance du produit |
Résistant à la corrosion |
| Conception du produit |
Personnalisable |
| L'esthétique |
Moderne |
| Résistance au feu |
Très haut |
| La flexibilité |
Très haut |
| Construction |
Cadre en acier |
| Intégrité structurelle |
C' est excellent. |
Caractéristiques structurelles et avantages
Les ateliers d'acier modernes utilisent des grades d'acier structurel à haute résistance (SSS) comme ASTM A572 (résistance au rendement: 345-450 MPa) combinés à des systèmes de connexion avancés.
- Capacité d'étirement:Dépenses nettes allant jusqu'à 120 m à l'aide de systèmes de cadres spatiaux
- Vitesse de construction:40% plus rapide que les structures en béton
- Performance sismique:Capacité de dissipation d'énergie de 25 à 35% par connexions ductiles
- Coût du cycle de vie:30 à 50% de coûts d'entretien inférieurs sur une durée de vie de 50 ans
Comparaison du matériel
| Les biens immobiliers |
Acier de structure |
Béton armé |
D'aluminium préfabriqué |
| Densité (kg/m3) |
7,850 |
2,400 |
2,700 |
| Résistance à la traction (MPa) |
400 à 550 |
3 à 5 |
90 à 250 |
| Conductivité thermique |
50 W/m*K |
1.7 W/m*K |
237 W/m*K |
| Recyclabilité |
98% |
30% |
95% |
Considérations en matière de conception et d'ingénierie
Les ateliers modernes suivent les normes EN 1993-1-1 avec intégration BIM.
Calculs de la charge
- Charges actives:00,75 à 1,5 kN/m2 (utilisation industrielle)
- Charges éoliennes:0.6-2.1 kN/m2 (spécifique à une zone)
- Charges de la grue:Capacité jusqu'à 1000 t dans les industries lourdes
Systèmes de connexion
- Les joints résistants au moment:Connexions à plaque d'extrémité étendues (EEP)
- Boulonnage résistant au glissement:boulons de la catégorie A325 selon la norme ASTM F3125
- Des connexions semi-rigides:Rigidité de rotation de 15 à 25%
Processus de fabrication
| Scène |
Durée |
Équipement clé |
Contrôle de la tolérance |
| Coupe |
15 à 30 heures |
Plasma CNC (40.000 A) |
±0,5 mm |
| Formation |
20 à 40 heures |
Presses hydrauliques (5000 t) |
±1,2 mm |
| Soudage |
50 à 80 heures |
SAW (1000A) + MIG robotisé |
AWS D1.1 classe A |
| Traitement de surface |
10 à 15 heures |
Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
Profil de 60 à 80 μm |
Les technologies de pointe
- Intégration de jumeaux numériques:Surveillance du stress en temps réel avec capteurs IoT (5G activé)
- Érection automatisée:Des grues guidées par IA atteignant une précision de positionnement de 0,5 cm
- Des solutions durables:Toits en acier photovoltaïque (BIPV) avec 25% de production d'énergie
Maintenance et protection contre la corrosion
Systèmes à trois couches selon l'ISO 12944-C5:
- Détecteur de zinc (75 μm)
- Epoxy intermédiaire (150 μm)
- Couche supérieure en polyuréthane (50 μm)
Taux de corrosion: < 1,5 μm/an dans le milieu marin
Structure en acier Composition de l'entrepôt
| Composant |
Matériel |
| Colonne et poutre |
Matériau Q355 boîte ou acier en forme de H (peint ou galvanisé) |
| Pulvérisation de structures en acier |
D'une épaisseur n'excédant pas 50 mm |
| Parement et toiture en purlin |
Acier à section C ou Z |
| Panneau de mur et de toit |
Des feuilles d'acier ondulé colorées, des panneaux sandwich avec EPS, de la laine de roche, de la fibre de verre, du PU, etc. |
| Le soutien |
Pièces en acier à angle, en acier rond |
| Les gouttières |
Plaques d'acier ou plaques d'acier galvanisées |
| Piste descendante |
Pièces en PVC |
| La porte |
Porte coulissante à panneau sandwich ou porte métallique à rouleaux |
| Ventilateur |
Fenêtres en PVC ou en alliage d'aluminium |
| Accès à l'appareil |
Boulons d'ancrage, boulons de renforcement élevé, boulons normaux, ceintures de puits, ventilateurs, etc. |
Applications
Nos bâtiments en acier ont de nombreuses applications, notamment:
- Ateliers
- Entrepôt
- Bâtiment de bureaux
- Bâtiment à plusieurs étages
- Hangar
- Garage
- Élevage de bétail
- Ferme de volaille
Principaux avantages
- Faible coût, pratique
- Facile à assembler et à démonter plusieurs fois sans dommage
- Largement utilisé sur chantier, immeuble de bureaux, etc.
- Une bonne protection de l'environnement
Questions et solutions communes dans les ateliers sur les structures en acier
La corrosion et la dégradation
Les causes:Exposition à l'humidité, aux produits chimiques ou à l'air salé; revêtements de protection insuffisants; mauvais drainage
Les solutions:
- Appliquer des systèmes à trois couches selon les normes ISO 12944-C5
- Utiliser la galvanisation à chaud (épaisseur minimale 85 μm)
- Installer des toits inclinés (inclinaison ≥ 5°) et des systèmes de gouttières
Défauts de soudage et défaillances des joints
Problèmes courants:Porosité, fissures ou pénétration incomplète des soudures; défaillance par fatigue des connexions à haute tension
Mesures préventives:
- Suivre les normes AWS D1.1 pour la qualité de soudage et la TND
- Utiliser une préchauffage (150-260°C) pour les sections épaisses
- Conception de connexions résistantes au moment avec une surcapacité de 20 à 30%
Défis de l'expansion thermique
Les questions:Déformation des panneaux; déformation des poutres à longue portée
Atténuation:
- Installez des trous de boulons à fente pour permettre un mouvement de 10-15 mm
- Utilisez des joints d'expansion tous les 60 à 90 m sur la longueur du bâtiment
- Sélectionnez des matériaux à faible conductivité thermique
Règlement de la fondation
Facteurs de risque:Compaction insuffisante du sol; dépôt différentiel
Remèdes:
- Effectuer des relevés géotechniques
- Conception de fondations de piles (15-30 m de profondeur) pour les sols mous
- Installer des plaques de nivellement remplies de coulis sous les bases des colonnes
Vibration et bruit
Les sources:Fonctionnement des machines; résonance dans les toits légers
Méthodes de contrôle:
- Utiliser des isolants de vibration (fréquence naturelle ≤ 5 Hz)
- Installer des panneaux acoustiques (NRC ≥ 0,75) sur les plafonds ou les murs
- Ajout de masse aux systèmes de toiture (par exemple, revêtement en béton de 100 mm)
Stratégies de maintenance proactives
- Inspections biannuelles: vérifier les revêtements, les boulons et le drainage (après la mousson/hiver)
- Surveillance en temps réel: Installer des capteurs IoT pour suivre la contrainte (avec une précision de ± 0,01%) et l'humidité
- Programmes de formation: certifier les soudeurs selon ISO 9606-1 et les opérateurs de grues selon OSHA 1926.1400