Industrnieuws

Waarom worden stalen balken het skelet van stalen structuurgebouwen genoemd?

2025-08-29

Instalen structuren, stalen balken dienen als 'skelet' van het gebouw. De verbinding tussen secundaire stralen en primaire stralen, bundelsplitsing, fabricagemethoden en stabiliteitstabiliteit en sterkte is van cruciaal belang om de stabiliteit van dit "skelet" te waarborgen. Laten we vandaag deze kennis demystificeren metLeeuwen.

Steel Structure Warehouse

Verbinding tussen secundaire en primaire balken: stabiel zoals bouwstenen

Verbinding maken van eenvoudig ondersteunde stralen met primaire balken

1. Overlappende splitsing: dit is de eenvoudigste methode, zoals het plaatsen van de ene bouwsteen direct bovenop een andere. De secundaire straal wordt direct bovenop de primaire balk geplaatst en beveiligd met lassen of bouten. Deze methode is geschikt voor lichte belastingen en biedt het voordeel van het gemak van constructie, maar verhoogt de hoogte van de structuur.

2. Vlakke splitsing: de secundaire straal is bevestigd aan de zijkant van de primaire straal en brengt krachten over door verstijvers of steunen. Deze verbindingsmethode vermindert de hoogte van destaalstructuuren wordt breder gebruikt.

Continue secundaire stralen verbinden met primaire balken

Continue secundaire balken worden op meerdere punten ondersteund, dus krachtoverdracht en balans moeten worden overwogen bij het verbinden van deze met de primaire straal. Meestal worden rigide verbindingen gebruikt, met behulp van lassen of hoge sterkte bouten om de secundaire balk veilig aan te sluiten op de hoofdstraal, waardoor buigmomenten effectief worden overgedragen. Speciale structurele maatregelen, zoals extra stalen platen en verstijvers, worden geïmplementeerd op de verbindingspunten om een ​​stabiele transmissie van krachten van de continue secundaire balk naar de hoofdstraal te waarborgen.


Balk Splicing: Labour Division tussen de fabriek en de site

Fabriekssplitsing

De fabriek is als een "superfabricatieruimte" voorStaalstructuur, het aanbieden van talloze voordelen voor het splitsen van stalen balken. De stabiele fabrieksomgeving en uitstekende lasomstandigheden zorgen voor preciezer werk en eenvoudiger kwaliteitscontrole. Volledige penetratielassen worden meestal gebruikt op de flenzen en webs tijdens het spliceren om de gewrichtssterkte te garanderen. Splicingslocaties moeten echter gebieden van geconcentreerde stress vermijden, zoals bundelsteunen en gebieden die onderhevig zijn aan hoge belastingen. De afstand tussen de flens en weblassen moet minimaal 200 mm zijn.

Ter plaatse splicing

Wanneer balken te groot zijn om uit de fabriek te worden getransporteerd, moeten ze ter plaatse worden gesplitst. Gemeenschappelijke splitsingsmethoden ter plaatse omvatten boutlijm en volledige bout.


Beamproductie: verschillende processen voldoen aan verschillende behoeften

Heftig staal

Hot-gerold staal wordt gerold en gevormd bij hoge temperaturen, wat resulteert in balken met regelmatige dwarsdoorsneden, zoals de gemeenschappelijke H-bundel. Deze balken bieden hoge sterkte en zijn geschikt voor grote spanwetenstalen structuren. Hotgerolde H-balen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt in dakbalken van grote stadions.

Gelaste composietstralen

Gelaste composietstralen worden geconstrueerd door het lassen van web- en flensplaten samen, waardoor aanpasbare dwarsdoorsneden mogelijk zijn. Gelaste composietstralen zijn bijvoorbeeld bijzonder effectief in balken die variabele dwarsdoorsneden vereisen. Deze flexibele productiemethode zorgt voor een betere aanpassing aan belastingsvereisten en kan meer dan 30% staal besparen in vergelijking met andere methoden.

Koud gevormd dunwandig staal

Koud gevormd dunwandig staal wordt gevormd door te buigen bij kamertemperatuur. De dwarsdoorsnedevormen zijn complex en divers, zoals C-straalken en vierkante buizen. Deze stralen zijn lichtgewicht, maar hun dunne muren maken ze vatbaar voor knikken. Daarom worden ze vaak gebruikt in lichtgewicht staalstructuren, zoals dakgorlins in gebouwen.


Balkstabiliteit en kracht: The Guardians of Safety

Algemene stabiliteit

Wanneer een stalen straal wordt onderworpen aan compressie, kan de compressieflens lateraal knikken ervaren, net als een dunne bamboepaal die naar één kant buigt wanneer het wordt ingedrukt. Om dit te voorkomen, kunnen we laterale ondersteuning vergroten en de vrije lengte van de compressieflens verkorten. We kunnen ook een boxsectie gebruiken of de flensbreedte verhogen om de torsiestijfheid van de bundel te vergroten.

Lokale stabiliteit

Als de hoogte-dikke verhouding van het web of flens van een stalen straal te groot is, zal de golvende knikvervorming optreden. Om de lokale stabiliteit van destaalstructuur, transversale verstijvers worden op internet geïnstalleerd om knik door schuifspanning te voorkomen en longitudinale verstijvers worden geïnstalleerd om knik door buigspanning te voorkomen. Bovendien moet de flensbreedte-dikte-ratio voldoen aan de wettelijke vereisten om lokale instabiliteit te voorkomen.

Kracht

Bij het ontwerpen van een stalen balk is het noodzakelijk om buigspanningen, schuifspanningen, lokale drukspanningen en andere spanningen te verifiëren om ervoor te zorgen dat deze spanningen de vloeigrens van het staal niet overschrijden. Verschillende staals hebben verschillende sterke punten. De sterkte van het Q355b -staal is bijvoorbeeld 40% hoger dan die van Q235B staal. Wanneer u ze echter gebruikt, moet u echter ook aandacht besteden aan de vraag of het lasproces van de staalwedstrijden overeenkomt.


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept