Kumuha ng Libreng Presyo

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile/Whatsapp
Pangalan
Pangalan ng kumpanya
Mensahe
0/1000

MGA SOLUSYON

Unang Pahina>MGA SOLUSYON

Bumalik

Espesyal na Paksa Tungkol sa mga Termal na Aksyon, mga Hinko ng Pagpapalawak, at Detalye para sa Paglalabas ng Galaw sa mga Silid-imbak na Bakal

Espesyal na Paksa Tungkol sa mga Termal na Aksyon, mga Hinko ng Pagpapalawak, at Detalye para sa Paglalabas ng Galaw sa mga Silid-imbak na Bakal

— Ang Mahabang Mga Gusali Ay Hindi Tungkol sa ‘Pagdaragdag ng Isa Pang Hinko,’ kundi Tungkol sa Pagtatatag ng Isang Kontroladong Landas ng Deformasyon

Buod: Itinutuon ng artikulong ito ang pansin sa mga isyu ng pagpapalawak at pagkontrakt ng mga gusaling may mahabang istrukturang bakal sa ilalim ng seasonal na pagbabago ng temperatura, sikat ng araw, at temperatura ng konstruksyon kapag naka-lock na. Tinatalakay dito ang pagkakasunud-sunod ng mga fixed point at release zone, ang pagkakaiba sa pagitan ng libreng thermal movement at ng karagdagang puwersa na dulot ng pagrerestrain, ang mga structural expansion joints at ang detalye ng enclosure/MEP sa buong mga joint, at ang field acceptance ng natitirang kakayahan sa paggalaw ng mga sliding connection. Sa halip na gamitin ang isang napapasimple na patakaran na "kailangan maglagay ng joint kapag lumampas sa isang tiyak na haba," sinusundan ng artikulo ang lohika ng temperature field–restraint–deformation path at inihahain ang isang disenyo na partikular sa proyekto na maaaring kalkulahin, i-construct, at i-verify.


Special Topic on Thermal Actions, Expansion Joints, and Detailing for Movement Release in Steel Warehouses


1. Ang Thermal Action ay una sa lahat ay isang "Boundary-Condition Issue," hindi isang "Length-Limit Issue"

Ang thermal action sa disenyo ng steel warehouse ay madalas na tinatalakay lamang pagkatapos ng wind, snow, at seismic actions, at minsan ay pinapasimple sa ideya na “dapat maglagay ng expansion joint kapag ang gusali ay naging sapat ang haba.” Ang ganitong paraan ay maaaring madaling i-convert ang isang structural-response problem sa isang purong architectural detailing problem. Para sa mga warehouse, logistics centers, production buildings, at tuloy-tuloy na multi-span portal-frame buildings na may malalaking longitudinal dimensions, ang tunay na mga tanong ay hindi “ilang metro ang kailangan para sa isang joint,” kundi: saan ang inaasahang ililipat ng istruktura kapag mainit o lumalamig; saan ang mga lokasyon na pinapahintulutang palabasin ang galaw; aling mga miyembro ang nagpapigil sa galaw na iyon; at kung ang enclosure, foundations, equipment, at piping ay mananatiling compatible sa pangunahing istruktura.


Ang bakal ay lumalawak kapag pinainitan at sumisikip kapag pinatitigas. Ang teknikal na impormasyon na inilabas ng European Commission Joint Research Centre (JRC) batay sa EN 1991-1-5 ay nagbibigay ng koepisyente ng linear thermal expansion para sa istruktural na bakal na humigit-kumulang 12 × 10⁻⁶/°C. Gamit ang libreng thermal deformation bilang isang pagtataya, ang isang bakal na istruktura na may haba na 100 m at napapailalim sa kabuuang pagbabago ng temperatura na 40°C ay magkakaroon ng teoretikal na libreng paggalaw na humigit-kumulang 48 mm. Ang numerong ito ay hindi nangangahulugan na kailangang maglagay ng sambungan na may lapad na 48 mm, dahil ang mga tunay na gusali ay naaapektuhan ng stiffness ng column-base, mga bracing system, pagpigil sa roof-sheet, di-pantay na temperatura ng mga miyembro, paunang temperatura sa panahon ng konstruksyon, at iba pang mga salik. Ito ay malinaw na nagpapakita, gayunpaman, na ang paggawa ng bawat koneksyon na “ganap na di-nagalaw” ay hindi tumatanggal ng thermal deformation; ito ay nagpapalit lamang ng galaw sa karagdagang internal na puwersa, lokal na deformation, o kabiguan ng enclosure system.


Madalas itanong ng mga inhinyero: sa anong haba ng bakal na gusali ang kailangang magkaroon ng expansion joint? Kapag inalis na ang mga kondisyon ng proyekto sa tanong, walang iisang sagot na maaaring gamitin sa lahat ng bansa, klima, at sistema ng istruktura. Ang haba ng gusali ay isa lamang sa mga salik. Kailangan din isaalang-alang sa disenyo ang lokal na limitasyon ng temperatura, sikat ng araw, kung ang loob ng gusali ay may kontroladong temperatura, ang pangunahing layout ng istruktura, ang konfigurasyon ng base ng haligi, ang lokasyon ng longitudinal bracing, ang materyales ng bubong at pader, ang pagkakapalugan ng kagamitan at serbisyo, at ang pagpigil sa pundasyon. Dalawang gusaling may parehong habang 120 metro ay maaaring makaranas ng lubhang magkaibang thermal action kung ang isa ay isang hindi pinainit na gusali sa malamig na rehiyon at ang isa naman ay isang logistics warehouse na may kontroladong temperatura sa isang banayad na klima.


2. Unahin ang Pagpapasya Kung "Saan Dapat Galawin ang Istukturang Ito," Bago Talakayin ang Expansion Joints

Ang EN 1991-1-5 ay itinuturing ang mga thermal actions bilang isang hiwalay na kategorya ng structural action at naghihiwalay sa pagitan ng uniform temperature component, temperature gradients, at temperature differences sa pagitan ng iba’t ibang structural members. Para sa mga gusali na may istilo ng warehouse, ang pinakakaraniwang epekto ay ang uniform temperature rise o fall na nakaaapekto sa buong istruktura at ang temperature differences sa pagitan ng bubong, panlabas na pader, at panloob na mga miyembro dahil sa solar radiation. Para sa mga metal roofing na madilim ang kulay, ang temperatura ng mga miyembro ay naaapektuhan din ng solar radiation at surface absorptivity; kaya naman, ang ‘local maximum air temperature’ ay hindi maaaring mekanikong i-pareho sa ‘maximum steel-member temperature.’


Ang mahabang gusali ay karaniwang naglalaman ng ilang habang-ito na mga bakante o zona para sa pagkakapantay-pantay. Ang pangunahing prinsipyo sa disenyo ay iwasan ang maraming malakas na paghihigpit na sumasalungat sa isa't isa. Kung ang sistema ng pahalang na suporta ay bumubuo ng malalakas na permanenteng paghihigpit sa parehong dulo ng gusali habang ang mga nasa gitna ay nananatiling patuloy na nakakonekta, ang istruktura ay nais lumawig habang mainit ngunit wala itong malinaw na direksyon kung saan magpapalaya. Ang mga puwersang dulot ng init ay kumukuha ng presyon sa mga haligi, suporta, base ng haligi, at mga koneksyon. Mas malinaw na paraan ay itatag ang konsepto ng “zona ng pagkakabit–zona ng pagpapalaya”: ang zona ng pagkakabit ang nagbibigay ng posisyon ng sanggunian sa habang-ito at nagpapasa ng mga pahalang na puwersa, samantalang ang zona ng pagpapalaya ay nagpapahintulot sa paggalaw na dulot ng temperatura na maakomodahan nang paunti-unti. Ang “pagpapalaya” ay hindi nangangahulugan ng mahinang koneksyon. Ito ay nangangahulugan ng paglikha ng isang napapanatili at hinuhulaang landas ng paggalaw sa pamamagitan ng pagkakaayos ng suporta, detalye ng paghila, butas na may puwang, mga koneksyon na nababaluktot, o hiwa-hiwang sistema ng istruktura.


3. Ang Libreng Paggalaw Dahil sa Init ay Nakapagpapakita Lamang ng Unang Hakbang; Ang mga Dagdag na Epekto Dahil sa Pagpigil ang Pangunahing Isyu sa Disenyo

Ang libreng paggalaw dahil sa init ay maaaring pansamantalang mahulaan gamit ang ΔL = αLΔT. Ang equation na ito ay kapaki-pakinabang para maunawaan ang kahalagahan ng paggalaw, ngunit hindi ito dapat pampalit sa pagsusuri ng istruktura. Ang tunay na tugon ng isang istrukturang bakal sa temperatura ay nakasalalay sa katigasan ng pagpigil: kung saan maaaring lumuwang nang malaya ang isang bahagi, ang pangunahing tugon ay ang paglipat; kung saan ito ay malakas na pinipigilan, ang thermal strain ay nababago sa axial force; at ang mga tunay na gusali ay karaniwang nasa gitna ng dalawang kondisyong ito. Kasama sa ASCE/SEI 7-22 ang mga epekto ng temperatura, pagkontrakt, at katulad na mga epekto sa balangkas ng disenyo para sa mga self-straining forces at epekto, at ang mga probisyon nito para sa serbisyo ay nangangailangan na ang mga pagbabago sa sukat dahil sa pagbabago ng temperatura at katulad na mga epekto ay hindi dapat makasira sa pagganap ng istruktura.


Kaya ang disenyo na may epekto ng init ay dapat isaalang-alang ang kahit tatlong antas nang sabay-sabay. Una, ang pangunahing istruktura: ang mga linya ng haligi sa habirang direksyon, ang mga suporta sa habirang direksyon, ang mga konektoryal na elemento, ang mga suporta sa kisame sa pahalang na direksyon, at ang mga base ng haligi ay sama-sama ang nagtatakda sa kondisyon ng pangkalahatang pagpigil, at ang mga suporta at pagpapalaya sa analitikal na modelo ay dapat tumugma sa aktuwal na detalye. Pangalawa, ang mga koneksyon: kung ang layunin ng disenyo ay payagan ang galaw, ang direksyon ng paghila, ang hugis ng butas, ang sukat ng plato o washer, ang pag-uugali ng bolt, at ang posisyon ng simula ng pag-install ay dapat malinaw na tukuyin; hindi makakamit ang galaw sa pamamagitan ng di-pormal na instruksyon tulad ng “huwag sobrang higpitin ang mga bolt.” Pangatlo, ang mga di-istruktural na bahagi: ang mga panel ng pader, ang mga panel ng kisame, ang mga pinto at bintana, ang mga agos ng tubig sa kisame, ang mga ilaw sa kisame, at ang mga suporta ng tubo ay dapat lahat ay koordinado sa galaw ng pangunahing istruktura. Ang pagpasa sa kalkulasyon ng istruktura ay hindi nangangahulugan na ang mga detalye ng pampaligid ay awtomatikong ligtas.


Special Topic on Thermal Actions, Expansion Joints, and Detailing for Movement Release in Steel Warehouses


4. Ang kahirapan sa disenyo ng expansion joint ay hindi ang 'pag-iwan ng puwang,' kundi ang pagpapanatili ng pagganap sa parehong panig ng joint

Para sa mga gusali na may maraming span na portal-frame, kung saan mayroong structural expansion joint, ang mga istruktura sa parehong panig ng joint ay dapat pangkalahatan nang mag-form ng mga hiwalay na istruktural na yunit. Hindi sapat na i-cut lamang ang roof sheeting habang pinapanatili ang rigidity ng pangunahing steel frames. Sa kabaligtaran, kahit na ipinapakita ng structural analysis na maaaring itayo ang pangunahing istruktura nang walang structural expansion joint, kailangan pa ring isaalang-alang ang thermal expansion at contraction ng enclosure system. Ang roof sheets, wall sheets, eave flashings, gutters, at rooflights ay karaniwang mas manipis at mas sensitibo kaysa sa pangunahing steel frame. Ang isang pangunahing istruktura na 'nagdaan sa calculation' ay hindi nangangahulugan na ang enclosure ay hindi magkakaroon ng cracking, buckling, oil-canning, o paulit-ulit na bearing sa mga fastener holes bago pa man.


Ang isang kumpletong detalye ng expansion joint ay dapat tumugon nang sabay-sabay sa istruktural na pag-uugali, pagpapagtago sa tubig, thermal insulation, proteksyon laban sa apoy, at mga kinakailangan ng paggamit ng gusali. Ang mga expansion joint sa bubong ay dapat ilagay, kung maaari, malayo sa mga pinakamababang bahagi kung saan maaaring tumigil ang tubig. Kung hindi ito maiiwasan, ang sistema ng pagpapagtago sa tubig ay dapat idisenyo upang manatiling tuloy-tuloy habang tinatanggap ang galaw, imbes na umaasa sa isang solong linya ng sealant para lamang sumorbahin ang buong paggalaw. Ang mga bubong na yari sa metal ay maaaring tumanggap ng galaw sa pamamagitan ng mga independent na flashing caps, sapat na upstands, sliding laps, at hiwalay na pagkakabit sa magkabilang panig. Ang mga detalye sa pader ay dapat ding magbigay ng proteksyon laban sa panahon at visual continuity: ang mga sheet ng pader sa bawat panig ng joint ay dapat matapos nang hiwalay, at ang cover flashing sa pagitan nila ay dapat panatilihin ang sapat na lap travel.


Ang mga agusan, parapet, ilaw sa bubong, at mga sistema ng MEP na tumatawid sa sambitan ay kailangang suriin din nang mabuti. Kung ang inhinyerong pampistraktura ay hihiwalayin ang pangunahing istruktura sa isang linya ng grid ngunit ang isang patuloy na agusan, mga sariling mananagot na boluta, isang pangunahing tubo ng tubig-pang-apoy, o isang tray ng kable ay mahigpit na mag-uugnay muli sa dalawang panig, ang pag-install sa lugar ay epektibong naglikha ng isang nakatagong punto ng pagkakabit.


Talaan 1. Karaniwang mga Isyu ng "Bagay – Mali Ang Pagpapalagay – Tamang Parameter ng Kontrol" sa Disenyo ng Thermal-Action

Bagay

Karaniwang Mali Ang Pagpapalagay

Espesyalisadong Pokus sa Kontrol

Pangunahing Estraktura

Tukuyin kung ang isang sambitan ay kinakailangan lamang batay sa kabuuang haba ng gusali

Saklaw ng temperatura, katigasan ng pagpigil, lokasyon ng suporta, base ng haligi, at direksyon ng pagpapalaya

Pagkonekta na pahalang

Mas mahaba ang butas na may puwang, mas ligtas ang koneksyon

Direksyon ng disenyo para sa paggalaw, hugis ng butas, sakop ng washer/plato, mekanismo ng paglipat ng puwersa, at unang posisyon

Sistema ng Pampaligid

Kung ang pangunahing istruktura ay walang sambitan, ang panlabas na balot ay hindi nangangailangan ng pagpapalaya para sa paggalaw

Haba ng panel, paraan ng pagkakabit, paglapat ng flashing, at independiyenteng paggalaw ng mga gutter at edge trim

MEP / kagamitan

Ang mga structural joint ay hindi kaugnay sa mga serbisyo

Paglalakbay ng expansion compensator/flexible coupling, sliding support, at pagpapatuloy ng mga equipment rail

Pagtanggap sa konstruksyon

Katanggap-tanggap ang isang maayos na tingnan na koneksyon

Lock-in temperature, natitirang paglalakbay sa slotted-hole, lokasyon ng fixed-point, at nakatagong mga pagsasala sa mga joint


Special Topic on Thermal Actions, Expansion Joints, and Detailing for Movement Release in Steel Warehouses


5. Huwag Gamitin ang “Slotted Holes” Bilang Pangkalahatang Solusyon sa Expansion Joint

Isa sa pinakakaraniwang mga hakbang sa pag-optimize ng lokasyon ay ang palitan ng mga karaniwang bilog na butas ng mga butas na may puwang kapag natukoy na ang longitudinal na paggalaw ay limitado. Ang pamamaraang ito ay wasto lamang kung malinaw na tinutukoy ang lohika ng paglipat ng puwersa sa koneksyon, ang direksyon ng paghila, at ang mga kondisyon ng pagsuporta. Una, ang mahabang axis ng puwang ay dapat naka-align sa nakalaang direksyon ng paggalaw. Pangalawa, kailangan na ang pagpapahintulot sa koneksyon na umhila sa ilalim ng puwersa ng hangin, puwersa ng pagsuspinde, o iba pang horizontal na aksyon ay sumasang-ayon sa pangkalahatang sistema ng istruktura. Kung ang koneksyon ay nagpapasa ng mahalagang horizontal na puwersa, ang simpleng pagpapalaki ng butas ay maaaring baguhin ang nakalaang landas ng karga. Pangatlo, ang mga cover plate o washer ay dapat epektibong takpan ang puwang at maiwasan ang lokal na pull-through matapos ang pag-install.


Para sa mga kabitang bolt na may mataas na lakas, kailangan din ng pagkakaibaan sa pagitan ng mga kabitang sensitibo sa paghila (slip-critical), mga kabitang pang-dala ng beban (bearing-type), at mga kabitang pang-uga (sliding) na partikular na idinisenyo upang payagan ang paggalaw. Kung ang mga dokumentong pang-disenyo ay nangangailangan na ang isang kabit ay hindi umuuga (slip) sa ilalim ng mga serbisyo ng beban habang inaasahan naman na magpapalaya ito ng pagbabago dulot ng init (thermal displacement) sa pamamagitan ng galaw sa loob ng butas, dapat malinaw na tukuyin ang dalawang kondisyon ng operasyon at ang kanilang kaukulang mekanismo. Ang diwa ng propesyonal na disenyo ay hindi ang paggamit ng anumang tiyak na uri ng kabit, kundi na ang bawat kabit ay gumaganap lamang ng takdang tungkulin nito: ang mga nakafixed na kabit ay nagbibigay ng posisyon at paglipat ng puwersa, samantalang ang mga kabitang pang-uga ay nagbibigay ng kakayahang gumalaw sa isang tiyak na direksyon.


6. Ang mga Thermal Joint ay Dapat Ikoordinado sa mga Foundation, Floor Slab, at Equipment System

Maaaring magkaroon ng expansion joint sa bakal na superstructure, ngunit kailangang tukuyin kung ang mga foundation at floor slabs ay dapat ding magkaroon ng joint sa parehong lokasyon batay sa structural system at function ng gusali. Kung ang mga foundation sa magkabilang panig ay epektibong nakakabit sa isang napakatigas na patuloy na sistema habang ang superstructure ay inaasahang gagalaw nang relatibo, maaaring lumitaw ang hindi kinakailangang pagtutol sa mga base ng haligi. Sa kabaligtaran, kung ang mga foundation ay hiwalay ngunit ang superstructure ay muling nakakabit nang matigas sa pamamagitan ng mga patuloy na miyembro, katulad na nababawasan ang kahusayan ng joint.


Ang mga industriyal na gusali para sa imbakan ay nangangailangan ng tiyak na atensyon sa mga sistema ng kagamitan. Ang mga tubo ng tubig pang-pandigma, mga tray ng kable, mga linya ng naka-compress na hangin, mga tubo ng singaw, mga linya ng conveyor, at mga sistema ng pampag-imbak na racking ay maaaring lahat tumawid sa isang struktural na sambungan. Kung ang paggalaw ng disenyo ng istruktura ay hindi ipinapahayag sa mga disiplina ng MEP at kagamitan, maaaring mabasag ang matitigas na tubo, mag-deform ang mga suporta, o mawala sa alignment ang mga riles ng kagamitan habang ginagamit. Ang mga serbisyo na tumatawid sa isang sambungan ay dapat gumamit ng mga flexible coupling, sliding support, expansion compensator, o independent support. Ang kanilang kakayahang gumalaw ay dapat sakop ang kinakailangang paglipat ng disenyo ng istruktura habang pinapayagan din ang mga toleransya sa pag-install.


7. Ang Panimulang Temperatura sa Pagkakagawa ang Nagtatakda Kung Saan Matatagpuan ang "Neutral Position"

Ang thermal action ay kasali ang isa pang variable na madalas di-pansinin: ang temperatura kung saan huling nailock ang istruktura. Ang paunang temperatura na inaasahan sa pagsusuri ay hindi kinakailangang katumbas ng taunang mean na temperatura ng hangin. Ito ay nauugnay sa aktwal na temperatura kapag itinayo ang mga miyembro, napatibay ang mga koneksyon, at isinara ang roof system. Maaaring ipagpalagay ng disenyo na ang istruktura ay nasa neutral na posisyon malapit sa isang katamtamang temperatura, ngunit kung lahat ng fixed na koneksyon ay huling nailock matapos ang matagal na solar heating noong gitnang tag-init, ang sumunod na contraction movement habang lumalamig ay maaaring maging malakas na nakabias sa isang panig.


Para sa mga sliding connection na may malaking kailangan ng paggalaw, mahabang roof sheets, patuloy na gutters, at malalaking bukas na pinto, ang mga dokumentong pangkonstruksyon ay dapat isaalang-alang ang pagtukoy kung ang lock-in temperature, unang posisyon ng connection, at nakareserbang allowance para sa paggalaw ay i-record. Ang isang tunay na maisasagawang connection drawing ay dapat magbigay ng direksyon ng paghahalo, disenyo ng paggalaw, posisyon sa gitna ng pag-install, pinapayagang toleransya, at mga kinakailangan para sa huling pagkakabit, upang ang mga installer ay malaman kung ang bahagi ay dapat i-center sa loob ng slot, i-bias papunta sa isang dulo, o i-adjust batay sa sinusukat na temperatura ng pag-install.


Special Topic on Thermal Actions, Expansion Joints, and Detailing for Movement Release in Steel Warehouses


8. Ang pag-accept ay dapat i-verify ang “Natitirang Kakayahan sa Paggalaw,” hindi lamang kung ang connection ay mukhang maayos

Ang pagtanggap sa mga detalye ng paggalaw-at-pagpapalaya ay hindi dapat limitado sa pagsusuri kung ang mga bolt ay naka-align o kung ang mga cover plate ay tuwid. Mas mahalaga, ang inspeksyon ay dapat kumpirmahin na ang kakayahan sa paggalaw na kinakailangan ng disenyo ay nananatiling magagamit kahit matapos na ang konstruksyon. Ang karaniwang mga pagkabigo sa lugar ay kasali ang sumusunod: isang bolt na nasa kontak na sa isang dulo ng isang slotted hole; isang sliding surface na nakakandado dahil sa mga tack weld; mga screw ng cover plate na tumutusok sa substrates sa parehong panig ng joint; sealant na puno nang buo at nakakandado sa puwang; isang patuloy na gutter na nag-uugnay muli sa dalawang structural unit; mga MEP support na rigidly umaabot sa joint; at mga wall-panel flashing na inilagay nang walang sapat na sliding lap. Maaaring mukhang napakalinis ang mga detalyeng ito ngunit nawala na ang kanilang layuning pagganap sa paggalaw.


Ang mga rekord ng pagtanggap ay dapat kaya'y kasama ang aktwal na lapad ng expansion joint, ang unang posisyon ng mga sliding connection, ang natitirang paggalaw sa mga butas na may puwang, ang detalye ng enclosure sa buong joint, ang paraan ng kompensasyon para sa pipework, at ang temperatura ng site lock-in. Para sa mga warehouse na nasa matagalang serbisyo, maaari ring itakda ang mga simpleng punto ng sanggunian sa pagsukat sa parehong panig ng joint upang muling masuri ang paggalaw dulot ng panahon at anumang hindi normal na depekto.


9. Ang Ekspertong Pananaw ay Tungkol sa 'Pamamahala' sa Thermal Deformation, Hindi sa Pagtatangka Nitong Tuluyang Alisin

Ang thermal deformation ay isang pangunahing pisikal na tugon ng materyal. Ang kayang kontrolin ng disenyo ay talagang ang kondisyon ng pagpigil, ang daanan ng paglipat ng load, at ang pinapayagang paggalaw. Para sa mga warehouse na gawa sa bakal, ang pinakapanganib na kalagayan ay madalas hindi ang mismong paglipat kundi ang 'isang lugar na dapat gumalaw ay nakakandado, samantalang isang lugar na dapat manatiling nakafixed ay nawala sa posisyon nito.'


Ang isang propesyonal na disenyo ng thermal-action ay dapat magtatag ng malinaw na lohika: una, tukuyin ang mga limitasyon sa temperatura ng proyekto at ang inaasahang saklaw ng temperatura ng mga miyembro; pangalawa, tantyahin ang order of magnitude ng libreng thermal deformation; pangatlo, kilalanin ang mga fixed points at mga pinagmulan ng paghihigpit sa pangunahing istraktura at itatag ang malinaw na direksyon ng pagpapalaya; pang-apat, tukuyin kung kailangan ang mga structural expansion joints at kung paano tatawid ang enclosure, foundations, at equipment systems sa kanila; at panghuli, isalin ang displacement ng disenyo sa mga parameter ng koneksyon na maaunawaan sa panahon ng konstruksyon at masusukat sa panahon ng acceptance. Para sa mga proyektong overseas warehouse at industrial-building na binibigyan ng serbisyo ng Shenyang Zhongwei Heavy Industry Steel Structure Engineering Co., Ltd., klima, temperatura sa paggawa, mga sistema ng pampaligid, at mga kondisyon ng kagamitan ay nagkakaiba-iba nang malaki mula bansa hanggang bansa. Ang thermal action kaya ay hindi dapat bawasan sa isang nakafixed na talahanayan batay sa haba ng gusali; dapat itong ituring bilang isang input sa disenyo na partikular sa proyekto at nangangailangan ng teknikal na pagpapasya. Ang tunay na maaasahang solusyon ay hindi sinusubukang gawin ang istruktura na ganap na 'di gumagalaw'; ito ay nagpapatitiyak na ang bawat millimeter ng galaw ay may malinaw na destinasyon.

#godown na gawa sa bakal #aksyon sa Init #kabugbugan ng ekspansyon #thermal Expansion at Contraction #pagkonekta na pahalang #butas na may puwang #temperatura ng pagkakabit sa konstruksyon


Mga Piniling Pamantayan sa Sanggunian at Teknikal na Pinagkunan

1. EN 1991-1-5:2003, Eurocode 1: Mga Aksyon sa mga Istukturang – Bahagi 1-5: Pangkalahatang Aksyon – Mga Thermal na Aksyon. Ginagamit para sa klasipikasyon ng mga thermal na aksyon, mga bahagi ng temperatura, at ang pampansin na balangkas para sa mga epekto ng temperatura sa istruktura; ang mga tiyak na proyekto ay dapat ikoordinado kasama ang naaangkop na National Annex at lokal na inadopetong edisyon.


2. ASCE/SEI 7-22, Mga Pinakamababang Kagamitan sa Disenyo at mga Kaugnay na Pamantayan para sa mga Gusali at Iba Pang Estratektura. Ang mga pangunahing kailangan nito at mga kombinasyon ng karga ay kasama ang mga pwersa at epekto na nagpapakilos sa sarili; ang mga probisyon sa serbisyo sa Appendix C ay nangangailangan na ang mga pagbabago sa dimensyon dulot ng temperatura at katulad na mga epekto ay hindi dapat makasagabal sa pagganap ng istruktura.


3. ANSI/AISC 360-22, Spesipikasyon para sa mga Gusaling Bakal na Istrektural. Ginagamit para sa disenyo ng mga miyembro, koneksyon, at serbisyo ng bakal na istruktura kasama ang balangkas ng aksyon ng ASCE 7; ang kasalukuyang pahina ng mga pamantayan ng AISC ay nagtutukoy sa 360-22 bilang ang kasalukuyang edisyon.


4. ANSI/AISC 303-22, Kodigo ng Pamantayang Praktis para sa mga Gusaling Bakal at Tulay. Ginagamit para sa mga kailangan sa inhinyeriyang praktis na may kaugnayan sa mga dokumento ng disenyo ng istruktura, paggawa at pagkabit, toleransya, at koordinasyon ng propesyonal.


5. AISC Design Guide 3, Mga Konsiderasyon sa Disenyo para sa Serbisyo ng mga Gusaling Bakal, Ikalawang Edisyon, 2003. Ang mga paksa sa serbisyo na sakop ay kinabibilangan ng pagpapalawak at pagkontrakt ng mga gusali at maaaring gamitin bilang karagdagang gabay na teknikal para sa pagde-detalye ng thermal deformation at movement-release; ang petsa ng paglalathala nito ay dapat isaalang-alang at ang gabay ay dapat ikoordinado sa kasalukuyang mga pamantayan.


6. European Commission JRC, Handbook 3: Mga Epekto ng Aksyon sa mga Gusali, Kabanata IV “Mga Thermal na Aksyon sa mga Gusali.” Ang kabanatang ito, na batay sa EN 1991-1-5, ay nagpapaliwanag ng mga temperature field, mga uniform temperature component, at mga epekto ng restraint, at nagbibigay ng isang engineering reference value na humigit-kumulang 12 × 10⁻⁶/°C para sa coefficient of linear thermal expansion ng structural steel.

Nakaraan

Pagsasaayos ng Distorsyon at Pag-apruba sa Pagpapabango para sa mga Welded na H-Section na Bahagi sa mga Warehouse na Yari sa Bakal

LAHAT

Mga Malalaking Pintuan sa Silid-imbak na May Istruktura ng Bakal: Pagrere-reroute ng Load at Disenyo ng Sistema ng Peryimetro na Framing

Susunod
Mga Inirerekomendang Produkto