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Vorgefertigte Stahlkonstruktionen, die hoch seismisch windich sind, für die Lagerhaltung von Fabriken

Vorgefertigte Stahlkonstruktionen, die hoch seismisch windich sind, für die Lagerhaltung von Fabriken

MOQ: 500qm
Preis: USD 40-60 / sqm
Standardverpackung: Auf Stahlpalette mit Vorrichtung gepackt und in 40'HQ/ot geladen
Lieferfrist: 4-6 Wochen nach dem Laden der Ladenbeschaffung erhalten Sie Genehmigung
Zahlungsmethode: T/T
Versorgungskapazität: 100000 m² pro Monat
Einzelheiten
Herkunftsort
Shandong, China
Markenname
TISIN
Zertifizierung
ISO, CE, SGS
Modellnummer
TISIN-GEBÄUDE
Arbeitsbereich:
Design, Herstellung, Installation
Anwendung:
Lager, Werkstatt, Fabrik, landwirtschaftliche Gebäude
Material:
Stahl
Oberflächenbehandlung:
Verzinkt/lackiert/pulverbeschichtet
Farbe:
Anpassbar
Langlebigkeit:
Lang anhaltende
Gewicht:
Abhängig von Größe und Dicke
Lebensspanne:
Ungefähr 30 bis 50 Jahre
Hervorheben:

erdbebensicheres Stahlgebäude

,

Windfest gefertigte Strukturen

,

Lagerhaus der Stahlfabrik

Produkt-Beschreibung
Hochseismisches, windbeständiges vorgefertigtes Stahlkonstruktionsgebäude für die Fabriklagerung
1. Produktbeschreibung

Das hochseismische und windbeständige Gebäude aus vorgefertigter Stahlkonstruktion ist eine maßgeschneiderte Industriebaulösung, die speziell für Gebiete mit starkem Wind, erdbebengefährdete Gebiete und raue Außenumgebungen entwickelt wurde. Dieses vorgefertigte Stahlgebäude wurde strikt in Übereinstimmung mit den internationalen Designvorschriften für Windlast und Erdbebensicherheit entworfen und verfügt über eine integrierte starre Rahmenstruktur aus hochfesten Stahlmaterialien, hervorragende strukturelle Stabilität und eine starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt. Es ist weit verbreitet für Industriefabriken, Produktionswerkstätten, Logistiklager, Lagerhallen und großflächige Industrieanlagen, die eine hohe Windbeständigkeit und Erdbebensicherheit erfordern.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Stahlgebäuden mit einfachem Strukturdesign verfügt dieses Produkt über ein optimiertes räumliches Kraftübertragungssystem und eine allgemeine Strukturverstärkungstechnologie. Das integrierte Zusammenwirken von Hauptstahlrahmen, verstärkten Aussteifungssystemen, Versteifungsplatten und hochfesten Verbindungskomponenten verbessert die Gesamtsteifigkeit, Duktilität und Schlagfestigkeit des Gebäudes erheblich. Es kann starken Taifunen, anhaltend starkem Winddruck und dem Einfluss seismischer Wellen wirksam widerstehen und vermeidet häufige strukturelle Probleme wie Rahmenrütteln, Verformung von Wandpaneelen, Dachschäden und Struktureinsturz unter extremen Wetter- und geologischen Bedingungen. Darüber hinaus ermöglicht die vorgefertigte Modulbauweise ein geringes Gebäudegewicht, eine wirksame Reduzierung der seismischen Lastableitung und eine weitere Verbesserung der erdbebensicheren Sicherheitsreserven des Gebäudes. Dank seiner hervorragenden Witterungsbeständigkeit, strukturellen Haltbarkeit und geringen Wartungseigenschaften kann es in komplexen und rauen Umgebungen einen stabilen Langzeitbetrieb aufrechterhalten.

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2. Standardproduktionsprozess

Die gesamte Produktion des hochseismisch windbeständigen Stahlkonstruktionsgebäudes basiert auf standardisierter werkseitiger Vorfertigung, präziser Verarbeitung und strengen Qualitätskontrollverfahren, um die Stabilität und Konsistenz der strukturellen Leistung sicherzustellen und eine solide Grundlage für die Wind- und Erdbebenbeständigkeit vor Ort zu schaffen.

Zunächst führen professionelle Bauingenieure individuelle Windlast- und seismische Lastberechnungen sowie Strukturmodellierungsoptimierungen entsprechend dem Projektstandort, der lokalen Windgeschwindigkeitsstufe, der seismischen Befestigungsintensität und den Anforderungen an die Gebäudespannweite durch und formulieren gezielte Produktions- und Verarbeitungspläne. Zweitens werden hochwertige nationale Standard-H-Träger, Kanalstähle, Winkelstähle und Profilstahlplatten als Rohstoffe ausgewählt, und alle Stahlmaterialien werden einer strengen Eingangsqualitätsprüfung unterzogen, einschließlich Dickenerkennung, Materialleistungsprüfung und Korrosionsschutzqualitätsprüfung, um unqualifizierte Rohstoffe auszuschließen.

In der Präzisionsbearbeitungsphase werden fortschrittliche CNC-Schneidemaschinen, automatische Schweißgeräte und Biegeumformgeräte für die integrierte Bearbeitung von Stahlkomponenten wie Hauptrahmen, Pfetten, Aussteifungsteilen und Verbindungszubehör eingesetzt. Alle Schweißpositionen verfügen über einen vollautomatischen Schweißprozess mit zerstörungsfreier Fehlererkennung, um Schweißfestigkeit und gleichmäßige Spannung sicherzustellen. Hochfeste Bolzenlöcher sind präzise positioniert und gestanzt, um genaue Montagetoleranzen zu gewährleisten. Nach der Bearbeitung werden alle Stahlkomponenten einer Rostentfernungsbehandlung durch Kugelstrahlen unterzogen, um die Haftung der Korrosionsschutzbeschichtungen zu verbessern.

Anschließend wird eine mehrschichtige Korrosionsschutz- und witterungsbeständige Beschichtungsbehandlung einschließlich Grundierung, Zwischenanstrich und Decklack durchgeführt oder ein Feuerverzinkungsverfahren angewendet, um die Winderosions- und atmosphärische Korrosionsbeständigkeit von Stahlbauteilen zu verbessern. Abschließend werden alle fertigen Komponenten einer Endproduktprüfung, Größenkalibrierung und Leistungsstichprobentest unterzogen und in Gruppen verpackt und nummeriert, um eine bequeme, schnelle und fehlerfreie Montage vor Ort zu gewährleisten und gleichzeitig sicherzustellen, dass jede Komponente die Designstandards für hohe Windbeständigkeit und Erdbebensicherheit erfüllt.

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3. Professionelles Belüftungssystem

Dieses Hochleistungsgebäude mit Stahlkonstruktion ist mit einem wissenschaftlichen und systematischen Belüftungssystem ausgestattet, das perfekt auf die Nutzungsszenarien von Fabriken und Lagerhallen abgestimmt ist, die Probleme von hohen Innentemperaturen, Feuchtigkeitsansammlung, Staubansammlung und schlechter Luftzirkulation in Industriegebäuden effektiv löst und das Arbeitsklima in Innenräumen und die Lagersicherheit verbessert.

Das Gebäude verfügt über ein kombiniertes natürliches und mechanisches Belüftungssystem, um eine effiziente und umfassende Raumluftzirkulation zu gewährleisten. Für eine natürliche Belüftung werden optimierte Dachlüftungsfenster und Wandlüftungslamellen sinnvoll nach dem Gebäudespann- und Luftströmungsprinzip angeordnet. Der Unterschied zwischen hoher und niedriger Luftkonvektion wird genutzt, um heiße Luft, trübe Luft und feuchte Luft im Innenbereich schnell abzuleiten und frische Außenluft einzuführen, um eine kontinuierliche natürliche Luftzirkulation zu schaffen. Die Dachventilatoren werden an der höchsten Stelle des Daches installiert, wodurch aufsteigende heiße Luft und Industrieabgase wirksam abgeführt werden können. Aufgrund der reservierten Lüftungsöffnungen beeinträchtigen sie jedoch nicht den gesamten Windwiderstand und die seismische Leistung des Gebäudes.

Für Bereiche mit hohem Lüftungsbedarf oder schlechten natürlichen Lüftungsbedingungen wird ein passendes mechanisches Lüftungssystem konfiguriert, das industrielle Abluftventilatoren, Axialventilatoren und Unterdruck-Lüftungsgeräte umfasst. Die mechanischen Lüftungsgeräte sind stabil auf den verstärkten Wand- und Dachkonstruktionen installiert, mit fester Installation und starkem Windwiderstand, sodass sie in rauen, windigen Umgebungen lange Zeit stabil funktionieren können. Das Belüftungssystem ist wissenschaftlich ohne tote Winkel angeordnet, wodurch Industriestaub, eigenartige Gerüche, überschüssige Hitze und Feuchtigkeit in der Fabrik und im Lager schnell abgeführt werden können, die Alterung der Geräte und Materialschimmel durch feuchte und stickige Umgebungen wirksam verhindert werden und die Produktionseffizienz und die Sicherheit der Materiallagerung verbessert werden.

Darüber hinaus verfügt das Belüftungssystem über eine gute Anpassungsfähigkeit an die Umwelt sowie eine regen- und winddichte Leistung. Alle Lüftungszubehörteile sind mit regensicheren Leitblechen und winddichten Strukturen ausgestattet, die das Eindringen von Regenwasser und das Eindringen von starkem Wind verhindern und gleichzeitig die Belüftung gewährleisten, die organische Kombination aus effizienter Belüftung, Windbeständigkeit und Erdbebensicherheit realisieren und die langfristigen stabilen Nutzungsanforderungen von Industriegebäuden in verschiedenen komplexen Umgebungen erfüllen.

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4. Qualitätskontrollsystem
  • Qualitätskontrolle der Rohstoffe
    • Dickentoleranz <0,25 mm
    • Prüfung der Streckgrenze und Zugfestigkeit
    • Bereitstellung eines rückverfolgbaren Mühlenzertifikats
    • Inspektionen durch Dritte sind willkommen
  • Qualitätskontrolle bei der Herstellung von Baustahl
    • Wenden Sie eine Maßtoleranz von 100 % an
    • Wenden Sie Ultraschallprüfungen auf Schweißlinienstandards und -verfahren an
    • Inspektionen durch Dritte sind willkommen
  • Qualitätskontrolle des Korrosionsschutzsystems
    • Durch Kugelstrahlen erreichen Sie die Güteklasse Sa 2,5, Metallglanz, kein Rost, kein Ölschmutz, keine Schweißspritzer, Rauheit >75 um
    • Tragen Sie innerhalb von 4 Stunden nach dem Strahlen eine Farbgrundierung mit einer Trockenschichtdicke (DFT) von >75 μm oder je nach Anforderung auf.

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5. Unser Service
  • Bereitstellung von Stahlkonstruktionen:
    • Portalrahmen-Stahllager, Werkstatt
    • Mehrstöckiges Stahlgebäude
    • Rohrbinder und H-Stahlbinder
    • Anpassbare geformte Stahlelemente
  • Bieten Sie eine Komplettlösung für den Stahlkonstruktionsbau:
    • Vorläufiger Layoutentwurf
    • 3D-Modellierung in Tekla und Detaildesign
    • Hochwertige Baustahlfertigung
    • Sichere und pünktliche Lieferung
    • Vollständige Konstruktionszeichnung zur Erleichterung der Installation vor Ort

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