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Hochlastkapazitäts-Multi-Span-PEB-Industrieparkkomplex mit anpassbaren Abmessungen und vorgefertigter Installation

Hochlastkapazitäts-Multi-Span-PEB-Industrieparkkomplex mit anpassbaren Abmessungen und vorgefertigter Installation

Mindestbestellmenge: 1 STK
Preis: $999-99,999
Standardverpackung: Bündel
Lieferfrist: 3-4 Wochen
Zahlungsmethode: T/T im Voraus, L/C, D/A, T/T, D/P
Lieferkapazität: 15000 Tonnen
Ausführliche Information
Herkunftsort
Chengdu, China
Markenname
Shunyao Supply Chain
Zertifizierung
CE,ISO
Standard:
ASTM-Standard
Oberflächenbehandlung:
Gedruckt
Anwendung:
Schalungsunterstützung, temporäre Stützung
Design-Software:
PKPM, Tekla -Strukturen, CAD
Designflexibilität:
Hoch
Tragfähigkeit:
Hoch
Abmessungen:
Anpassbar (Länge, Breite, Höhe)
Installation:
Vorgefertigt, einfache Installation
Durchmesser:
48 mm
Topplattengröße:
150 mm x 150 mm
Wiederverwendbar:
Ja
Tragfähigkeit:
Hoch
Höhenbereich:
50 cm bis 100 cm
Sicherheitsfunktionen:
Sicherungsstift und Mutter
Rahmentyp:
Portalrahmen
Kopfplattegröße:
150 mm x 150 mm
Materialnoten:
Q355B / S355JR / A572 Gr 50 (Haupt), Q235B / S235JR (Sekundär)
Clear Span-Fähigkeit:
10 m bis 60 m+
Schweißprüfnormen:
UT / MT / PT gemäß AWS D1.1, EN 1090 oder GB50205
Oberflächenvorbereitungsstandard:
Strahlen auf Sa 2,5 (Oberflächenprofil 40–70 μm)
Standardbeschichtung DFT:
80μm – 200μm
Streckgrenze:
≥ 355 MPa (Hauptrahmen), ≥ 275 MPa (Sekundärrahmen)
Verbindungsmethode:
Vorgestanzt/gebohrt für 10,9 s hochfeste Reibungsgriffbolzen
Hervorheben:

Verstellbare Stütze 20 Tonnen

,

Verstellbare Baustütze

,

20T verstellbare Stahlstützen

Produkt-Beschreibung
Konzipiert für den Maßstab: Multi-Span PEB Industrial Park Complex
Projektübersicht und Strukturfähigkeiten

Für die Errichtung eines Industrieparks mit mehreren Anlagen ist ein hochoptimiertes Strukturierungsnetz erforderlich, um die Anforderungen an die klare Spannweite mit der Effizienz der Stahltonnage in Einklang zu bringen.Der Komplex nutzt ein standardisiertes Multi-Span-Portal-Rahmen-Design, das die Exzentrizität der Fundamente minimiert und Verbindungsdetails über mehrere Gebäude hinweg standardisiert., die Erhebungszeit verkürzt und eine vorhersehbare Strukturleistung unter toter, lebender und dynamischer Last gewährleistet.

Strukturelle Anatomie: Portalrahmen-Systemanalyse

Unser Ingenieurteam modelliert jede PEB-Struktur mit fortschrittlicher Strukturanalysesoftware (Tekla, STAAD.Pro) zur Optimierung des Stahlgewichts unter strikter Einhaltung der lokalen Bauvorschriften (AISC, Eurocode),oder GB-Standards).

  • Hauptrahmen (Stahlsäule und Stahlbalken):Hergestellt aus Q355B-Stahlplatten mit einer Leistungsfestigkeit von ≥ 355 MPa. Konische Konstruktionen richten die Strukturtiefe mit Biegemomentdiagrammen aus, um die Stahlmasse zu optimieren.
  • Kranstrahl:Konzipiert für dynamische vertikale und seitliche Belastungen, unterstützt schwere Brückenkrane (Klasse A4 bis A7, Kapazität von 5 Tonnen bis 50+ Tonnen) mit strengen Abbiegungskontrollen.
  • Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu überprüfen.Entscheidend für die seitliche Stabilität, die Wind- und seismische Scherkräfte direkt auf das Fundament überträgt.
  • Winddichte Säule:Strategisch an den Spitzen der Giebel platziert, um den Winddruck zu teilen und horizontale Windbelastungen auf das Dachdiaphragma und das Fundament zu übertragen.
  • Sekundärrahmen (Dach, Wand und Krawatten):Kaltgeformte Z- und C-Profile aus hochfesten verzinktem Stahl (Leistungsfestigkeit ≥ 275 MPa, Z275-Beschichtung).
Multi-span industrial building structural framework showing portal frames and bracing systems
Herstellungsdaten: Herstellungsprozess für Schwerstahl

Hochleistungsstrukturen hängen von Werkstatttoleranzen und Schweißintegrität ab.

  • CNC-Schneiden und automatische Montage:Flansche und Webplatten, die mit CNC-Plasma-/Flammmaschinen mit einer Abmessungstoleranz von ±2,0 mm geschnitten wurden.
  • Unterwasserbogenschweißen (SAW):Die H-Strahlen werden durch ein kontinuierliches, doppelseitiges automatisches SAW erzeugt, das eine tiefe Schweißdurchdringung und keine Porosität gewährleistet.
  • Nichtzerstörungsfähige Prüfung (NDT):100%ige visuelle Inspektion mit Ultraschallprüfung (UT) oder Magnetpartikelprüfung (MT), die auf primäre belastbare Schweißschläuche angewendet wird.
  • Oberflächenvorbereitung und Beschichtung:Alle Primärstahlbauten werden nach ISO 8501-1 Sa 2.5 mechanisch gesprengt.
  • Korrosionsschutzsystem:Beams, die mit einem hochgradig epoxy-zinkräftigen Primer mit einer Standard-Dry Film Thickness (DFT) ≥ 80μm beschichtet sind.
Hinweis auf die technischen Spezifikationen
Parameter Technische Daten
Materialqualitäten Q355B / S355JR / A572 Gr 50 (Haupt), Q235B / S235JR (Sekundär)
Klares Ausmaß der Ausdehnung 10 m bis 60 m+ ohne innere Säulen
Prüfstandards für Schweißverfahren UT/MT/PT pro AWS D1.1, EN 1090 oder GB50205
Oberflächenvorbereitung Schussblasen bis Sa 2,5 (Oberflächenprofil 40-70μm)
Standardbeschichtung DFT 80 μm - 200 μm (auf der Grundlage der Korrosivitätskategorie anpassbar)
Anschlussmethode Vorgeborene/durchbohrte Schrauben mit hoher Reibfestigkeit für 10,9 s