• Pre-engineering Landbouw Staalstructuur Landbouwbedrijf opslag Warehouse gebouwen Bouw
  • Pre-engineering Landbouw Staalstructuur Landbouwbedrijf opslag Warehouse gebouwen Bouw
  • Pre-engineering Landbouw Staalstructuur Landbouwbedrijf opslag Warehouse gebouwen Bouw
  • Pre-engineering Landbouw Staalstructuur Landbouwbedrijf opslag Warehouse gebouwen Bouw
  • Pre-engineering Landbouw Staalstructuur Landbouwbedrijf opslag Warehouse gebouwen Bouw
  • Pre-engineering Landbouw Staalstructuur Landbouwbedrijf opslag Warehouse gebouwen Bouw

Pre-engineering Landbouw Staalstructuur Landbouwbedrijf opslag Warehouse gebouwen Bouw

Usage: Warehouse, Temporary Offices, Workshop
materiaal: stalen constructie
certificering: ISO, CE, SGS BV
aangepast: aangepast
grootte: volgens de eisen van de klant
kleurreferentie: Ral

Neem contact op met de leverancier

Diamant Lid Sinds 2013

Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties

Fabrikant/fabriek, Handelsbedrijf, Groepsmaatschappij

Basis Informatie.

Model NR.
KXD-SSB1255
lid van het engineering-team
20
kwaliteitscontrole
dagelijks
levenscyclus
50 jaar
bouwperiode
60 dagen
klantenservice
aftersales-service
projectmanagement
kant-en-klare oplossing
technische hulpmiddelen
autocad
toepassing
stalen werkplaats, stalen bouwplatform, stalen bouwhuis, structurele dakbedekking, stalen loopbrug en vloer, stalen brug
type
staal met h-doorsnede
standaard
gb
handelsmerk
koolstofstaal
vormen
warmgewalst staal
verbindingsformulier
gelaste verbinding
lid
stalen kolom
type staal voor de bouwconstructie
staal met h-doorsnede
koolstofstaal
v235
woningmuur structuur
wandbord
garantie
30 jaar beperkte garantie
Transportpakket
Seaworthy Package for Steel Structure Building
Specificatie
SGS / ISO/BV
Handelsmerk
KXD
Oorsprong
Qingdao, China
Gs-Code
7308900000
Productiecapaciteit
2000ton/Month

Beschrijving

U kunt naar een bouwoplossing voor uw zoeken
Industral/commercial/agricultural/residential building and facilities.Bricks,beton,hout...KXD vertel je "No"!omdat we betere optie hebben voor u-voorgebouwde bouw van staal/metaal!

Nu ga je zeker vragen wat de voordelen zijn van een voorgebouwde constructie van staal/metaal of waarom zou ik kiezen voor een stalen/metalen gebouw voor mijn bouwprojecten?Vertel je wat!  De statistieken hebben aangetoond dat de staalbouw een trendy en betrouwbare bouwoplossing is geweest, of het nu gaat om commerciële, industriële of residentiële applications.Compared met de traditionele R.C.C (gewapend beton) het bouwen, het voorgebouwde staalconstructiegebouw is 30% kostenbesparend, 60% minder bouwtijd nodig, 40% minder gewicht en bijna 80% doorverkoopt waarde terwijl tegelijkertijd aan de bouwvraag van de klant wordt voldaan.

Voel me een beetje interessant!voordat ik formeel kennismaak met het stalen bouwsysteem, ga dan naar de volgende foto om een overzicht te krijgen van wat een prefab stalen bouwwerk is!
Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings Construction


Introductie van het prefab stalen constructie/metalen bouwsysteem van KXD

Pprefab -constructies voor industriële en commerciële functies zijn stalen constructies die zijn gebouwd op basis van een structureel concept van primaire leden, secundaire leden, dak- en wandbekleding die met elkaar zijn verbonden en diverse andere bouwcomponenten. Deze gebouwen kunnen worden voorzien van verschillende structurele en niet-structurele toevoegingen zoals dakramen, wandlampen, turboventilatieopeningen, ribventilatoren, louvers, dakluisters, deuren en ramen, trussen, mezzanine vloeren, fascias, luifels, kraansystemen, isolatie etc., gebaseerd op de eisen van de klant. Alle staalgebouwen zijn speciaal ontworpen om lichter van gewicht en sterk te zijn. Zo zijn de staalbouwontwerpen de afgelopen vier decennia flexibeler, duurzamer en aanpasbaar geworden, waardoor staal een van de meest gebruikte materialen voor de bouwbouw is geworden.

PMB/PEB's zijn ideaal voor niet-residentiële en brede laagbouw. Enkele van de belangrijkste voordelen van PMB/PEB zijn kostenbesparing, kwaliteit die door de fabriek wordt gecontroleerd, duurzaamheid, duurzaamheid, flexibiliteit in de uitbreiding, milieuvriendelijk, snellere installatie, etc.

Voorgebouwde metalen gebouwen worden gebruikt voor diverse toepassingen zoals fabrieken, magazijnen, showrooms, supermarkten, vliegtuighangars, metrostations, kantoren, winkelcentra, scholen, ziekenhuizen, gemeenschapsgebouwen en nog veel meer.

Als toonaangevende PMB/PEB-fabrikant biedt KXD de volledige service van engineering, fabricage en bouw, waardoor een betere kwaliteitscontrole in elke fase van het proces wordt gegarandeerd.
Voorgebouwde metalen gebouwen bestaan uit de volgende componenten:

  1. Primaire leden / hoofdframes
  2. Secundaire leden / leden met koude vormen
  3. Dak- en wandpanelen
  4. Accessoires, Buitbetalingen, kraansysteem, mezzaninesysteem, isolatie, enz.
  5. Sandwichpanelen

PRIMAIRE LEDEN / HOOFDFRAMES

De belangrijkste leden zijn de belangrijkste draagkracht en ondersteunende leden van een voorgebouwd gebouw. De hoofdframeleden omvatten kolommen, rafters en andere ondersteunende leden. De vorm en grootte van deze leden variëren afhankelijk van de toepassing en de vereisten. Het frame wordt gebouwd door de eindplaten van verbindingsdelen aan elkaar te bevestigen. Alle stalen secties en gelaste plaatdelen zijn ontworpen volgens de toepasselijke secties volgens de nieuwste internationale codes en normen zoals GB en MOETEN voldoen aan alle klantspecificaties.
LEAN TO (L-TO)
BEREIK 3
18

3 m tot 18 m.
 
RUIMTEBESPARING (SV)
BEREIK 6
18

6 m tot 18 m
 
L OMKASTING (L-CAN)
BEREIK 3
6

3 m tot 6 m.
 
VLINDERKAP (T-CAN)
BEREIK 6
12

6 tot 12 m.
 
ENKELE HELLING
BEREIK 6
18

6 m tot 18 m
 
STIJF FRAME (RF)
BEREIK 6
96

6 m tot 96 m
 
BUNDEL EN KOLOM (BC-1)
BEREIK 24
48

24 m tot 48 m
 
BUNDEL EN KOLOM (BC-2)
BEREIK 36
72

36 m tot 72 m
 
BUNDEL EN KOLOM (BC-3)
BEREIK 48
96

48 m tot 96 m
 
MULTI-SPAN (MS)
BEREIK 24
120
24 m tot 120 m

KRAANBALKEN

Kraanbalken zijn steunelementen voor verschillende soorten kranen en maken onbelemmerde bewegingen van kranen langs de bouwlengte mogelijk. Deze kraanbalken worden ondersteund op de kolommen van een gebouw.

MEZZANINE-SYSTEMEN
Standaard mezzanine-systeem bestaat uit een geprofileerd stalen dek, mezzanine-balken, bebouwde balken en tussenliggende steunkolommen. De bebouwde balken liggen in laterale richting en de tussenbalken in langsrichting die aan de bovenste flens van balken zijn vastgebout. Een betonnen plaat wordt als afgewerkt oppervlak op het stalen dek gegoten. Stalen geruite platen kunnen ook als bovenoppervlak worden gebruikt.

TRUSSES

KXD Truss System is een van de populairste en meest economische producten van het bedrijf. Het is een stijve structuur, ideaal voor systemen met een groot overspandak, meerdere lauriergebouwen en als frame voor tussenverdieping. Deze structuren zijn individueel ontworpen om aan de specifieke eisen van elk gebouw te voldoen en worden vervaardigd met behulp van hoogwaardige efficiënte armaturen. Het systeem maakt het eenvoudig te plaatsen omdat alle aansluitingen in het veld zijn vastgebout, behalve voor veldlassen op zeer grote spanwijdten, is er geen plaatlassen nodig.
Er bestaat een mogelijkheid van aanzienlijke vermindering van de spelingen en de bouwhoogte door het laten lopen van servicepijpen/leidingen door de sleuven. De kosten van de stichting worden ook verlaagd doordat er minder kolommen nodig zijn om grotere overspanningen te ondersteunen.

FASCIAS EN LUIFELS
KXD biedt verschillende soorten fascias die speciaal zijn ontworpen volgens de wensen van de klant. Deze kunnen verticaal, horizontaal of met gebogen platen zijn om de architectonische uitstraling van het gebouw te verbeteren. Op basis van de vereisten worden ook wandluifels aan de dakrand, de eindwand, de deuren en ramen aangebracht.

SECUNDAIRE LEDEN / KOUDE LEDEN

Secundaire structurele framing verwijst naar purlijnen, balken, eve-steunen, windbracing, flensverbindingen, basishoeken, klemmen en andere diverse structurele onderdelen.
Purlins, girats en eave-steunen zijn koudgevormde stalen leden met een minimale reksterkte van 345 MPa (50,000 psi) en zullen voldoen aan de fysieke specificaties van GB/ISO/CE of gelijkwaardig.

PURLINS EN GIRTS
Purlijnen en balken zijn met rollen gevormde Z-profielen, 200 mm diep met flenzen van 64 mm moet een verstevigingslip van 16 mm hebben die zich op 45˚ ten opzichte van de flens bevindt. Ze worden ondersteund op zuilen, dakspanen of bouwmuren. Ze kunnen worden gelept en genest op de steunen, waardoor een continue bundelconfiguratie wordt gecreëerd. Ze zijn op het dak en de omtrek van het gebouw geplaatst. Daarom dienen ze als steun voor de dakbedekking en de wandbekleding.

C-SECTIE
C-secties zijn 200 mm diep met een flens van 100 mm. De flenzen staan loodrecht op de web en hebben een 24 mm stijvere lip.

VEERPOOT
De veerpoten zijn 200 mm diep met een 104 mm brede bovenste flens, een 118 mm brede onderste flens, beide parallel aan de dakhelling. Elke flens heeft een 24 mm verstevigingslip. Deze bevinden zich langs de zijwand; op het snijpunt van de vlakken van het dak en de muur. Het is vervaardigd uit een koud gevormd C-gedeelte en is gerold om de helling van het dak aan te passen. Dit onderdeel brengt longitudinale windkracht over op de eindwanden van daksteunstangen naar wandsteunstangen.

OPEN WEB-BLIJSTEN
Dit zijn lange draagbastjes die geschikt zijn voor directe ondersteuning van vloeren en dakdekken in de gebouwen. Het systeem bestaat uit gefelste hoeken die aan de bovenste en onderste akkoorden zijn gelast.

KABELSTEUN
Kabelbeugels zijn gemaakt van een extra sterke zevenenkorenkabel en kunnen zo worden ontworpen dat ze elke lengte kunnen opvangen om de stabiliteit van het gebouw te garanderen tegen krachten in de lengterichting en zijwaarts als gevolg van wind, kranen en aardbevingen. Het is gemaakt van een kabel die in een stangklem is gesmeed en deze opstelling wordt vervolgens op een constructie bevestigd met een sluitring aan de heuvelzijde, een moer en een moer.

DAK- EN WANDPANELEN

KXD DAK (KR) EN KXD WAND (KW)  (BESCHIKBAAR IN ALLE REGIO'S)

De standaard stalen panelen van KXD zijn 0.3,0.4 0.5 mm of 0.6 mm dik en hebben een minimale reksterkte van 345 MPa. Stalen panelen zijn heet gedompeld en gegalvaniseerd met een verzinkte of zink-aluminium coating. Verzinkt materiaal voldoet aan GB voor 275 gram per vierkante meter volgens GB.
KXD -panelen zijn voorzien van een meerlaags coatingsysteem voor een lange levensduur en een optimale hechting van de coating. Het basismateriaal wordt voorbehandeld, voordat een corrosiebestendige primer en een toplaag worden aangebracht. De gecombineerde dikte van de gelakte folie is 25 micron aan de voorzijde en 12 micron aan de achterzijde.

KXD -RIB/DAK (KR)


 Het KXD dakprofiel is sterk en kosteneffectief en is speciaal ontwikkeld voor daktoepassingen. Het ontwerp van de lagerpoot maakt de installatie en het onderhoud eenvoudiger, ondersteunt dikkere isolatielaag en maakt een betere kromming mogelijk voor een visueel aantrekkelijke afwerking.
Dekkingsgebied: 1000 mm   
Ribdiepte: 25 mm

KXD -WAND (KW)

KXD Wall is een kosteneffectief, deels verborgen bevestigingspaneel met een gebeeldhouwde valleivorm tussen de grote ribben voor een superieure architectonische look voor buitenmuren.
Dekkingsgebied: 1000 mm
Ribdiepte: 15 mm

KxD -DEK

 KXD -terraspanelen worden gebruikt in hoogbouw, kantoorgebouwen en tussenverdieping in industriële gebouwen en magazijnen. Deze dekken kunnen worden gebruikt als permanente shuttering om het natte beton te ondersteunen en te helpen bij het creëren van samengestelde platen en vloerbalken. De continue flensverstevigingen en diepe reliëfconstructies vergroten het draagvermogen. Ze bieden een stabiel en stijf werkplatform zonder dat er iets aan hoeft te worden gestukt. Deze panelen zijn rollen die zijn gevormd uit thermisch verzinkte spoelen van 345 MPa met een dikte van 0.6 mm tot 1.2 mm.
KIRBY STANDAARDKLEUREN
Arctic White, Caribbean Blue, Desert Beige, Sun Gold, Herfst Green, Galvalume/AluZinc

GEÏSOLEERDE SANDWICHPANELEN

ISOLATIE

Het belangrijkste doel van het isoleren van een gebouw is het verminderen van de warmteoverdracht die door de plafonds en openingen komt.

Polyurethaan-isolatie

Dit is een paneel dat wordt vervaardigd door de persinjectiemethode om een polyurethaan kern te produceren tussen de buitenvlakken van staal. Het kan op het dak en de muur worden gebruikt als cladings.
Isolatie van glasvezel

Deze kan op het dak of de muur worden gebruikt en kan achteraf worden aangebracht op bestaande gebouwen. De glasvezelisolatie is brandveilig en CFK-vrij en stoot geen giftige rook uit. Het wordt aan de boven- en onderkant van staal gelamineerd met speciale chemische lijm, waardoor de isolatieholte volledig wordt gevuld.
SANDWICHPANELEN
KXD dak-geïsoleerd paneel (KRIP)

KXD Roof Insulated Panels (KRIP) is een van de beste daksystemen die het KXD Roof (KR) profiel gebruikt voor een duurzaam, onderhoudsarm en weerbestendig daksysteem. De grote plaatgrootte vermindert het aantal verbindingen, en de grote golfoverlap-verbinding vermindert waterlekkage.
Kirby Wall Insulated Panel (KWIP)
 
KXD Wall Insulated Panels (KWIP) maakt gebruik van het KXD Wall (KW)-bekledingsprofiel voor een snelle en kostenefficiënte oplossing voor externe muren waar hogere isolatieprestaties vereist zijn. Dit profiel is het meest geschikt om de bevestigingsmiddelen te overschaduwen. Het kan worden toegepast als buitenmuren voor commerciële en industriële toepassingen.

Voor elke nieuwe potentiële koper van metaalbouw zou het turnkey-oplossingspakket van KXD uw project net zo gemakkelijk maken als een lokale koopervaring, omdat u alleen maar het follwoing-formulier moet invullen en KXD het volgende werk voor u zal doen!


Installatieoplossing van KXD:

Voor elke potentiële koper van staalconstructies/metaalconstructies zou de installatie zeker een grote zorg voor hen zijn.het professionele installatieteam van KXD zou de last van onze klanten opstijgen omdat KXD in staat is om onze installatieleden naar de lokale bouwplaats te sturen om te helpen bij het opbouwen van de staalstructuur building.Our record van succesvolle case heeft het succes van onze mode bewezen!

Staalconstructie/toepassingen van metaalconstructies
A:Industriële magazijnen/werkplaatsfabrieken

B:woonappartement/kantoor met Mutl-verdiepingen

1) Beschrijving van het stalen bouwsysteem met meerdere verdiepingen:
De primaire structurele elementen van een staalgebouw met meerdere verdiepingen, namelijk de kolommen en de balken,  moeten worden opgesteld om zowel de kosten van het staalwerk als de tijd die nodig is voor de bouw ervan te minimaliseren. Voor elke gegeven structuur kan een lay-out worden bepaald die de gecombineerde bundel- en kolominhoud van de structuur optimaliseert, maar in de meeste gevallen moet rekening worden gehouden met functionele en architectonische overwegingen, wat het ontwerp van optimale Bay-groottes vermindert. Overleg tussen de architect en de ingenieur in de vroege stadia van de planning kan helpen voorkomen dat een oneconomische lay-out moet worden aangenomen.

Het derde structurele element, na de kolommen en balken, is het stabilisatiesysteem dat nodig is om zijwaartse steun aan het gebouw te bieden, d.w.z. om stabiliteit te leveren onder zwaartekracht en om de kantelende effecten van wind te weerstaan. Hoe hoger het gebouw, hoe belangrijker het systeem van de beugels wordt en in zeer hoge structuren wordt het bieden van adequate laterale ondersteuning in feite de dominante overweging.

Zijwaartse stabiliteit kan binnen de staalstructuur zelf worden gewaarborgd door middel van verbindingen met beugels, of momentresistentieverbindingen met balken of stalen schuifwanden, of door andere bouwelementen, zoals versterkte betonnen diensttorens, of door betonnen of bakstenen in-vulpanelen in de muren. In alle gevallen kunnen de stabiliserende elementen zich binnen de plandimensies van het gebouw of in de perimeter bevinden, of ze kunnen zelfs buiten het gebouw liggen.

Als een gebouw het stabilisatiesysteem binnen de staalstructuur moet integreren, kan het raamwerk bestaan uit een tweeweg-verstevigde, eenrichtingsverstevigde en eenrichtingsstijve constructie; Of tweerichtings stijf type.Triangulated bracing is gewoonlijk goedkoper dan een stijf moment-resisting frame en moet worden gebruikt waar toegangsproblemen zich niet voordoen, d.w.z. waar deur-, raam- of serviceopeningen niet nodig zijn.

Naast verticale steunsystemen is het noodzakelijk om stijfheid te bieden binnen het vlak van elke vloer, zowel om de rechtheid van de vloer in plan te behouden als om de windbelasting aan de buitenkant van het gebouw over te brengen op de verticale verbindingslijn.

Stabilisatiesystemen - voorbeelden
De afbeeldingen 7.1 tot en met 7.5 geven voorbeelden van verschillende systemen voor het ondersteunen van gebouwen met meerdere verdiepingen die stabiliteit kunnen bieden. De voorbeelden zijn van algemene toepassing en illustreren de basisprincipes die bij dergelijke systemen betrokken zijn. De verticale stalen beugel wordt gezien als de X-type voor eenvoud, maar kan even goed een kevron-beugel, kniesteun of een ander type zijn (de kenmerken van de verschillende soorten beugels worden uitgebreider besproken in hoofdstuk 11). De vloeren worden weergegeven als stalen verstevigd, maar in de praktijk zou de versteviging kunnen worden uitgevoerd door de betonnen vloerplaat, in welk geval alleen de nominale opstaande vloer
stalen beugel zou nodig zijn. De systemen zijn toepasbaar op gebouwen van bijna elk aantal verhalen.

Stalen tweeweg-beugel
Het in afb. 7.1 getoonde tweewegsysteem met stalen versteviging is een van de meest efficiënte in termen van stijfheid, snelheid van bouw en zuinigheid. Alle verbindingen van bundel naar kolom zijn van het eenvoudige (d.w.z. scharnierende) type, zodat de input van arbeid in zowel kolommen als bundels wordt geminimaliseerd en de bouw snel kan worden voortgezet. Omdat de structuur volledig uit staal is opgebouwd, is hij zelfdragend en kan hij volledig worden opgebouwd zonder dat hij met andere beroepen hoeft te worden geïntegreerd. Het enige nadeel is de aanwezigheid van de gevrekte panelen in de buitenmuren, die het vensterpatroon kunnen verstoren, maar in het licht van de huidige trend naar blootliggend staalwerk
de ramen kunnen worden teruggeplaatst en het bevestigingsysteem kan moedig worden uitgedrukt als een architectonisch kenmerk. In zeer lange gebouwen zou het nodig zijn om één of meer binnensets van beugels te voorzien, zoals gestippeld weergegeven.

Stalen steun in één richting
Het stijve frame dat wordt weergegeven in de alternatieve eindhoogte van afb. 7.1 is een andere methode om de structuur dwarsstijfheid te bieden. Alle dwarsframes, niet alleen de eindframes, zouden stijf zijn, maar het gebouw zou nog steeds afhankelijk zijn van de langsstijfheid van de twee sets eenrichtingsverbindingen aan de zijkanten. Dit zou een duurdere regeling zijn dan de tweewegs-braced oplossing, maar zou de nadelen van de triangulated bracing wegnemen.

Het is meer geschikt voor lange gebouwen en heeft het verdere voordeel dat de belangrijkste (d.w.z. transversale) vloerbalken minder diep kunnen zijn, vanwege hun continuïteit, met als gevolg een vermindering van de hoogte van het verhaal.het moet echter worden benadrukt, dat op puur economische gronden triangulated bracing is veel rendabeler dan een moment frame, zowel in de productie van de werkplaats als in de bouw.

Centrale servicekern
Waar een gebouw vrij compact is en geen grote lengte-breedteverhouding heeft, is een centrale servicekern een zeer efficiënt middel om stabiliteit te bieden, zoals weergegeven in afb. 7.2. E Elevation  

Vloerframe
In gebouwen met stalen frame bestaat het vloerframe vrijwel altijd uit een reeks  hoofd- en secundaire stralen die haaks op elkaar staan in een plan, waarbij de secundaire stralen omkaderen of over de bovenkanten van de hoofdbalken gaan. De vloerplaat of het dek wordt dan op de secundaire balken gedragen.

Behalve waar actie met een stijf frame nodig is, zoals besproken onder stabilisatiesystemen hierboven, zijn de hoofdbalken gewoonlijk eenvoudig ondersteunde overspanningen tussen de kolommen. Als de secundaire balken hun bovenste flenzen gelijk hebben met de bovenkanten van de hoofdbalken, zouden ze in de balken van de hoofdbalken worden gekaderd en dus ook eenvoudig worden ondersteund; dit zou een vloerrooster met minimale diepte opleveren en zou resulteren in een vermindering van de hoogte van het verhaal . Echter, de diensten onder de vloer die haaks op de hoofdbalken lopen zouden dan door gaten moeten gaan die in de webben van deze balken worden gevormd, of anders moeten worden geleid
onder de grote balken, waardoor de vloerdiepte zou toenemen.

Als de secundaire stralen echter over de bovenkanten van de hoofdbalken gaan, zouden ze niet langer eenvoudig worden ondersteund, maar continu zijn, waardoor de massa en vooral de doorbuiging aanzienlijk worden verminderd. De routering van diensten in beide rechthoekige richtingen in het plan zou worden vergemakkelijkt door de ruimte die boven de hoofdbalken beschikbaar is.

De twee hierboven genoemde straalframingssystemen vertegenwoordigen de conventionele praktijk die wordt gebruikt op de grote meerderheid van kleine tot middelgrote gebouwen. De balken zijn ongecompliceerd gebouwd en maken gebruik van standaard eindverbindingen en zijn dus makkelijk en goedkoop te vervaardigen. Er zijn een aantal niet-standaard opties beschikbaar en zijn de moeite waard om te overwegen voor grotere gebouwen waar een hoge mate van herhaling van componenten hun gebruik zou rechtvaardigen. Deze worden hieronder besproken.

Twee bundels
De hoofdbalken liggen tussen de kolommen en kunnen daarom normaal gesproken niet continu worden gemaakt. De continuïteit kan echter worden bereikt door de bundel te vervangen door een paar dubbelbundels met nauwe afstanden die aan beide zijden van de kolom passeren, zoals weergegeven in afb. 7.6.

Door hun continuïteit kunnen de hoofdbalken nu heel plastically worden ontworpen, voor acombined moment op de twee stralen van 70 procent of minder van dat voor de eenvoudig ondersteunde enkelvoudige bundel, en op een gecombineerde massa m die ongeveer gelijk is aan die van de single
straal. Wat de doorbuiging betreft, zou het systeem met dubbele bundel vanwege de continuïteit stijver zijn dan één enkele eenvoudig ondersteunde bundel met dezelfde belastingscapaciteit. De input van de arbeid voor de dubbele balken zou meer zijn, maar dit alternatief is nuttig als het gewenst is om de diepte van de vloer (en dus de hoogte van het verhaal) te verminderen, of op lange spanen waar de dubbele gewalste I-profielen een duurdere enkele gelaste plaatligger vervangen.

Hoogte- en vloerplan van een typerend staalgebouw met meerdere verdiepingen:


Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings Construction



Nu we de structuurzijde van een gebouw met meerdere verdiepingen hebben besproken, is het tijd dat we het hebben over de gevelbekleding en de bekledingen van de muren en daken en over de afwerking en decoratie van de binnen- en buitenkant van de muren:

Voor het paneel hebben we onze nieuwste schuimplaat, glasvezel cementpaneel.Gypsum bord zal een goede optie voor de scheidingswand.voor het plafond, gips, PVC of geïntegreerd plafond zijn beide OK.al deze panelen opties zijn open voor verdere decoratieve afwerking optie.
Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings Construction

Onze laatste zorg zou het EIFS (EXTERNE ISOLATIE AFWERKINGSYSTEEM) zijn. Onze suggestie zou het geïntegreerde geïsoleerde decoratiepaneel zijn omdat het perfecte thermische isolatie prestaties heeft met verschillende patronen en kleuren keuzes.
Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings Construction

C:commerciële winkel/supermarkt/showroom
Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings Construction

D. Landbouw landbouwhuis/garage
Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings Construction

Projectmanagement van de Turnkey-oplossing van KXD-Hoe zit het met het opbouwen van een metaal bouwen met zo veel gemak jus

 

Aanbieding aanvragen
Type  gebouw  
 
Vermeld  het type  gebouw, d.w.z. werkplaats, magazijn, hal, hangar,  boerderij, dakconstructie  of andere constructie
Afmeting a(breedte) b(lengte) h1 (wandhoogte ) h2 (totale hoogte)

 

 

 

 
Bouwplaats  
 
Daken en muren (1)sandwichpaneel     (2)profielplaten        
(3)stalen plaat+glaswollen deken        (4) geen enkel dak  met wanden
Naam contactpersoon  
 
Bedrijfsnaam  
 
Telefoonnummer  
 
E-mail
 
Aanvullende informatie
 
Stuur ons schetsen, tekeningen of het project, als je dat hebt

Qingdao KXD staalstructuur Co., Ltd, is een professionele onderneming die zich in het ontwerpen, het ontwikkelen, de productie, de marketing en de bouw van staalstructuren van hoge kwaliteit, geprefabriceerde huizen en specialiseert  
containerhuizen. We hebben een professionele staalbouwtechniek die een eerste klas kwalificatie heeft  
En ISO9001: 2000-certificering van kwaliteitssysteem.  
 
Ons bedrijf werd in 1996 opgericht. Er zijn 1000 medewerkers, waaronder 5 geregistreerde technici, 36 senior engineers en 120 professionele technici. Tot nu toe hebben we en met succes ondernomen  
heeft honderden internationale projecten uitgevoerd in meer dan 76 landen en regio's over de hele wereld.  
 
Onze producten worden geëxporteerd naar Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Oceanië en veel Aziatische landen  
landen en regio's. Met het idee van "Credit bouwt merk" hebben we al goed  
relaties met veel buitenlandse klanten.  
 
Gebaseerd op de geest van "krediet, professionaliteit, samenwerking, wederzijdse voordelen" bouwt ons bedrijf geleidelijk aan een uitgebreid industrieel ketensysteem en doet grote inspanningen om onze kwaliteitsproducten en perfecte after-sales diensten aan klanten wereldwijd te leveren.

Apparatuur en proces van de H-sectie productie van KXD
Stalen plaat snijden→H-sectie monteren→automatisch lassen-H-sectie versterken→montage→handmatig lassen→Schieten-schilderen→
Opslag

I.stalen platen snijden
De stalen plaat met H-profiel moet opnieuw door de fabriek worden gecontroleerd en moet na controle worden aangebracht onder de staat van maximaal het ontwerp en de gespecificeerde eisen. Het snijden van stalen platen moet gericht zijn op kwaliteitsgarantie en materiaalbesparing. Voor elk proces, zoals het snijden van platen, assemblage van het H-type, moeten de componenten worden samengebracht en voorgemonteerd door een beroep dat de werknemer precies op het bewerkingsoppervlak en de monsterplaten plaatst.om de nauwkeurigheid van de componenten te garanderen: Geometrische afmetingen, tolerantie van vorm en positie; Hoek- en contactoppervlak,inspectie is noodzakelijk door inspecteur na het plaatsen.om de snijkwaliteit te garanderen, wordt het oppervlak van de ultradikke plaat onderworpen aan de oppervlaktecarburisatiehardheid test voor het snijden.de CNC snijuitrusting heeft de voorkeur voor het snijden.de hoge zuiverheid 98.0% acryl gas en 99.99% vloeibaar zuurstofgas zijn Wordt gebruikt om de gladheid en vlakheid van het snijoppervlak te garanderen zonder inkepingen en slakken. De groef wordt door een speciale geïmporteerde snijmachine gesneden.


Naam van de apparatuur: Draagbare CNC-brandweermachine
Modelnr.: CNCDG-1530
Toepassingskenmerk: Het snijden van stalen platen (dikte van 5-100mm platen), afschuining van de snijkant. Voordelig in kleine apparatuur en gemakkelijk te verplaatsen. Voornamelijk voor het snijden van gewone en onregelmatige kleine componenten en het afschuinen van de plaat.

Naam van de apparatuur:snijmachine met rechte vlam

Modelnr.:DZCG-4000A
Toepassingskenmerk: Snijden van stalen platen (dikte van 5-100mm platen), Y -flensplaat, doorsnijden van platen, effectieve snijbreedte: 3200 mm


Naam van de apparatuur:CNC-snijmachine
Modelnr.: CNC-4000C
Toepassingskenmerk: Snijden van stalen platen (dikte van 5-100mm plaat), Y -flens, plaat en onregelmatig snijden van componenten, effectieve snijbreedte: 3200 mm

Naam van het materiaal: Radiale boormachine
Modelnr.:Z3050*16/1  
Toepassingsmogelijkheid:maximale boordiameter φ50mm, voornamelijk voor het verwerken van de component-boutverbinding gaten


Apparaatnaam:ponsapparaat
Modelnr.:JH21-400
Toepassingsfunctie:maximale stempeldruk-400 ton, voornamelijk voor het ponsen, blanken, buigen en ondiep rekken van platen


Naam van de uitrusting:snijmachine  
Modelnr.:Q11Y-25*2500  
Toepassingskenmerk:snijbreedte 2500 mm en snijdikte 3-25 mm


Stalen constructie met II.H-sectie
Het montageproces wordt uitgevoerd op de geïmporteerde productielijn van het H-segment.4 hydraulisch positioneringssysteem drukt stevig tegen tussen de bovenste/onderste flens en de platen in positie. De past de evenwijdigheid van de flensplaten en de rechtheid tussen flens- en bontplaten aan en laat ze daarna repareren. Bij het lassen moet gebruik worden gemaakt van C02-lassen met gasbescherming.

Naam van de apparatuur:stalen montagemachine met H-sectie

Modelnr.: Z20B
Toepassingsfunctie:voornamelijk voor H-type montage u,flensbreedte  150-800mm,baanhoogte 160-2000 mm

III.automatisch lassen

De stalen balken van het H-profiel worden in het automatische lasapparaat met onderdompelde boog van het gantry-type gehesen voor het lassen.het lasproces moet worden uitgevoerd volgens de gespecificeerde lassequentie en regelparameters.voorverwarmen, Die gebruikmaakt van de elektrische verwarmingen is noodzakelijk voor de ultradikke platen van componenten.de ingestelde temperatuur moet worden bepaald op basis van de gespecificeerde temperatuur.Zie de documenten over het lasproces in de fabriek voor meer informatie.


Naam van de apparatuur: Automatische lasmachine met een onder water gedompelde boog van het gantry-type   
Modelnr.: LHA5ZB
Toepassingskenmerk:voornamelijk voor het lassen van H-sectiestaal waarvan maximale dwarsdoorsnede tot 800 mm × 2000 mm

IV.H-sectie staalversterkingsmachine
Staalversterkingsproces H-sectie: Correctie van de vlakheid van de flens met behulp van een stalen flensversterkingsmachine met H-sectie. Corrigeer de loodlijn tussen de flens van het H-gedeelte en de plaat onder speciale omstandigheden en corrigeer vervolgens de zijbuiging van het H-profiel. De vlamtemperatuur moet worden geregeld binnen een bereik van 600 tot 800 °C.


Naam van de apparatuur:stalen versterkingsmachine met H-sectie   
Modelnr.:YTJ60B
Toepassingskenmerk:voornamelijk voor het corrigeren van de vervorming van de I-balk of stalen flensplaat met H-sectie tijdens het lasproces,flensbreedte  200-1000mm, flensdikte≤60mm, baanhoogte≥350mm


Naam van de apparatuur:machine voor het versterken van de flens van het H-gedeelte
Modelnr.: HYJ-800
Toepassingsfunctie:voornamelijk voor het corrigeren van de vervorming van de I-straal of Stalen flensplaat met H-profiel tijdens het lasproces, flensbreedte 160 mm, flens dikte≤40 mm, hoogte van de papierbaan≥160 mm

V.gesimuleerde montage van onderdeel
1.vertrouwd raken met de tekening van onderdelen in de werkplaats en de technische vereisten.
2.de modelonderdelen moeten na het maken en afronden van de modelonderdelen door de betreffende afdeling opnieuw worden gecontroleerd en vervolgens worden gemonteerd.
3.nauwkeurige opwaarderekenis
4.Inspecteer de component na de eerste montage.voor componenten met meerdere groepen: Voormontage voor de eerste groep en daarna batchassemblage na een gekwalificeerde test.


VI.handmatig lassen

VII.shot-stralen

Naam van de apparatuur: 10-ramming heads shot-straalmachine

Modelnr.:QH1525    
Toepassingsfunctie:voornamelijk voor het stralen van sectiestaal, inclusief staal met H-profiel, gelaste delen en stalen plaat,10 -afschuinkop; ingangsgrootte van de machine: 1500Í2500 en een onderdeel op  1200Í2000 -formaat kunnen de machine tegelijk passeren; tot  aan de Sa2.5 -klasse.


VIII.Schilderen
Het oppervlak van de leden moet in een egaal, vlak, glanzend en vol schilderij zijn zonder dat er barsten zichtbaar zijn, Afbladderen en gaten maken.de kleur en dikte van de coating moeten ook aan de ontwerpvereisten voldoen.als er geen bepaalde vereisten zijn, moeten de volgende normen worden gevolgd:dikte is 150 μm binnenshuis en 125 μm buitenshuis.de toegestane afwijking is  -25 μm.de toegestane afwijking van de dikte van de droge laklaag voor elke keer verven
Twee lagen primer: Dikte ongeveer 40±5 μm; twee lagen afwerklak: Dikte is 60±5 μm.


Naam van de apparatuur:Airless-spuitmachine      
Modelnr.:CPQ9CA
Toepassingsmogelijkheid: Afgeleide capaciteit:56 l/min,luchtverbruik:50~1200 l/min. voornamelijk voor oppervlakteverf van structurele delen, Drukverhouding: 32:1

 
Standaard voor proces, fabricage en kwaliteitscontrole op lasgroef/afschuining van staalconstructie
1.  Doel
Om de laskwaliteit te garanderen, aan de technische eisen van gelaste leden te voldoen en de standaardisering van onze fabricage te verbeteren, formuleren we deze regeling speciaal.
2.  Toepassingsgebied
Deze handleiding is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de inspectie van groefverbindingen in termen van handmatig booglassen, CO2-booglassen, lassen van gasbogen met gemengde gassen, onder water lassen van vlambogen en elektroslakken.
3.  Ontwerp van de lasgroef
3.1  belangrijkste punten op de ontwerp-lasgroef:
Om een goede groef te verkrijgen is het noodzakelijk om de juiste vorm van groef te kiezen. De keuze van een groef hangt voornamelijk af van de dikte van het basismetaal, de lasmethode en de eisen inzake vakmanschap. De volgende factoren zijn de factoren die we moeten overwegen:
  1. minimaliseer de hoeveelheid vulmetaal
  2. eenvoudig afschuining
  3. voor het gemak van laswerkzaamheden en het verwijderen van slakken
  4. Na het lassen moeten de spanning en vervorming zo klein zijn als mogelijk

3.2  richting van de groef:
We zullen de volgende factoren voor de groefrichting in overweging nemen:
A)ten gunste van lasproces en het verwijderen van slakken en verlof voldoende ruimte voor het lasproces op het smeltoppervlak
B)Verklein de tijden van de kantelende beweging tijdens het lassen
C)manier van aanbrengen bij het lassen

3.3.  Regeling voor de groefrichting van de leden:

3.3.1  stomplassen op de H-sectie van de dakspiegel/kolom (Wanneer de doorboring van de CJP-complete verbinding en fusie aan één kant vereist is)
1) als er geen laslaag is, moet de groefrichting op de flensplaten gelijk zijn en in de richting vallen ten gunste van het lassen op de platen (dezelfde regels gelden voor de PJP-situatie). Raadpleeg afbeelding 1
Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings Construction
2)als er lasnaden zijn, moeten de groefrichting naar buiten zijn voor de flensplaten (in tegenovergestelde richting voor de platen) en nog steeds in de richting vallen ten gunste van het lassen op de platen. Raadpleeg afbeelding 2
Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings Construction3)stomplassen op bouwplaats: We vereisen dat alle groeven afgeschuind moeten worden op de bovenste doek/kolom als het gaat om boutverbindingen voor platen (zie afbeelding 3). Voor het scenario van het lassen op platen, zie afbeelding 4.
Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings ConstructionPre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings Construction3.3.2 kolom van doos (groef op zichzelf).Zie afbeelding 5

Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings Construction4.  Vorm van lasgroef
4.1.  Markeer de vorm en de grootte van de groef van de lasverbinding:
Pre-Engineering Agriculture Steel Structure Farm Storage Warehouse Buildings ConstructionVoorbeeld: Lassen van afgeschermde metalen bogen, volledige penetratie van de verbinding, stomplassen, I-vormige groef, lasnaden en lasnaad aan één zijde worden gemarkeerd met MC-BI-BS1
4.2.  Voor de markering van de lasmethode en het type penetratie wordt de volgende tabel 1 weergegeven.
Tabel  1  markering op lasmethode en penetratietype
Markering Lasmethode Type penetratie
MC Lassen van afgeschermde metalen bogen CJP-volledige penetratie van de verbinding
MP PJP-penetratie van gedeeltelijke verbinding
GC Lassen met afgeschermde boog
Zelfbeschermd booglassen
CJP-volledige penetratie van de verbinding
HUISARTS PJP-penetratie van gedeeltelijke verbinding
SC Onder water gedompelde booglassen CJP-volledige penetratie van de verbinding
SP PJP-penetratie van gedeeltelijke verbinding
VN Elektroslak-lassen  
 4.3.  Voor de markering van het type enkelzijdig lassen en materiaal voor de drager wordt de volgende tabel 2 weergegeven
Tabel 2 typemarkering voor lassen aan één of twee zijden en materiaal voor de drager
Type backing-materiaal Enkel/dubbel lassen aan de zijkant
Markering Materiaal Markering Enkel/dubbel lassen aan de zijkant
BS Metalen achterkant 1 Lassen aan één kant
BF Andere rugsteun 2 Dubbele zijlassen
4.4.  Markeer op elk deel van de groef de grootte, zie tabel 3.
Tabel  3  maatmarkering op groef
Markering Grootte van elk onderdeel in de groef
t Dikte van de lasplaat (mm)
b Groefgrondspeling of spleet tussen twee leden (mm)
h Groefdiepte (mm)
p Gegroefde dakvlak (mm)
de nieuwe serie is een Groefhoek (º)

Stuur uw aanvraag naar deze leverancier

*van:
*naar:
*bericht:

Voer tussen 20 tot 4000 karakters.

Dit is niet wat je zoekt? Plaats Nu het Verzoek tot Scourcing

Zoek vergelijkbare producten op categorie

Startpagina leverancier Producten Gebouw met stalen constructie Pre-engineering Landbouw Staalstructuur Landbouwbedrijf opslag Warehouse gebouwen Bouw

Misschien Vind Je Het Leuk

Neem contact op met de leverancier

Diamant Lid Sinds 2013

Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties

Fabrikant/fabriek, Handelsbedrijf, Groepsmaatschappij
Certificering Van Managementsysteem
ISO 9001, ISO 9000
Jaar Exporteren
2004-03-01