Dizajn konstrukcije, analiza, lista materijala i tržišna prilagodljivost skladišta čeličnih konstrukcija u Brizbejnu
Osnovni projektni parametri skladišta čeličnih konstrukcija u Brisbaneu zasnovani su na zahtjevima korisnika, osiguravajući strukturnu sigurnost, funkcionalnu primjenjivost i ekonomsku racionalnost. Specifični parametri su sljedeći:
Dužina glavne konstrukcije: 130,95 metara
Razmak kadrova: 8,73 metara, ukupno 16 kadrova
Širina skladišta: 63 metra
Stubovi{0}}otporni na vjetar: 1 stub na svakih 7 metara
Uvod u proizvod
Projektovanje konstrukcije, analiza, lista materijala i tržišna prilagodljivost skladišta čeličnih konstrukcija u Brizbejnu
1. Uvod
Ovaj dokument se fokusira na konstrukcijski dizajn, analizu, detaljnu listu materijala i analizu tržišne prilagodljivosti skladišta čeličnih konstrukcija koje se nalazi u Brizbejnu, Australija. Skladište je projektovano sa specifičnim dimenzijama i funkcionalnim zahtjevima, a u ovom dokumentu će se govoriti io primjenjivosti projekta na tržištima Filipina, Papue Nove Gvineje, Čilea i Južne Afrike, kao i odgovarajućim mjerama prilagođavanja lokalnim potrebama.

2. Projekt konstrukcije skladišta čeličnih konstrukcija
2.1 Osnovni parametri dizajna
Osnovni projektni parametri skladišta čeličnih konstrukcija u Brisbaneu zasnovani su na zahtjevima korisnika, osiguravajući strukturnu sigurnost, funkcionalnu primjenjivost i ekonomsku racionalnost. Specifični parametri su sljedeći:
Dužina glavne konstrukcije: 130,95 metara
Razmak kadrova: 8,73 metara, ukupno 16 kadrova
Širina skladišta: 63 metra
Stubovi{0}}otporni na vjetar: 1 stub na svakih 7 metara
Srednji stub: 1 red srednjih stubova raspoređenih u sredini magacina, koji deli skladište na severni i južni deo bez pregradnih zidova
Mosne dizalice: 1 kran sa duplom gredom u svakom od sjevernog i južnog dijela, nosivosti 20 tona i visine dizanja 7,5 metara
Visina glavnog magacina: 12,5 metara
Rolo vrata: 3 rolo vrata na svakom od sjevernog i južnog zida, visine 6 metara i širine 5 metara
Nadstrešnice: po 1 nadstrešnica na sjevernom i južnom zidu, dužine 113,5 metara i širine nadstrešnice 9 metara
Krovna rasvjeta: Razumno raspoređeni krovni rasvjetni paneli za osiguranje unutrašnjeg osvjetljenja
Poslovna zgrada (zapadna strana): 2 sprata, visine 8 metara, širine 6,6 metara (istok-zapad), dužine 35 metara (sjever-jug)
Zidni i krovni materijali: čelična jednolisna ploča od 0,6 mm u boji za skladište čelične konstrukcije; sendvič panel za poslovnu zgradu (zid i krov); podna ploča: 1mm pocinčana podna nosiva ploča koju obezbjeđuje kompanija CBC, sa-izlivenim-na- betonom na licu mjesta
2.2 Projektovanje strukturnog sistema
2.2.1 Struktura glavnog okvira
Glavna konstrukcija skladišta ima sistem portalnih čeličnih okvira, koji se sastoji od 16 čeličnih okvira sa razmakom od 8,73 metara, formirajući stabilnu prostornu strukturu. Okvir portala je izrađen od zavarenog čelika H- profila, koji ima prednosti visoke nosivosti, dobre duktilnosti i male težine. Stubovi i grede okvira povezani su čvrstim spojevima kako bi se osigurala ukupna stabilnost konstrukcije. Raspon svakog okvira je 63 metra, a srednji stub je raspoređen tako da dijeli raspon na dva raspona od 31,5 metara, smanjujući veličinu presjeka okvirnih greda i stubova i optimizirajući ekonomske performanse konstrukcije.
2.2.2 Dizajn stuba otpornog-na vjetar
Stubovi{0}}otporni na vjetar su raspoređeni po dužini skladišta (130,95 metara) sa razmakom od 7 metara. Stubovi{4}}otporni na vjetar su izrađeni od čelika H- profila, koji su povezani sa glavnim okvirom i zidnim panelima kako bi izdržali bočno opterećenje vjetra koje djeluje na skladište. Donji dio stubova-otpornih na vjetar fiksiran je na temelj, a gornji je spojen sa krovnom rešetkom kako bi se osiguralo da stubovi{8}}otporni na vjetar mogu efikasno prenijeti opterećenje vjetrom na temelj.
2.2.3 Dizajn grede nadzemne dizalice
U sjevernom i južnom dijelu skladišta raspoređene su dvije krane sa duplom gredom, svaka nosivosti 20 tona i visine dizanja od 7,5 metara. Kranske grede su izrađene od zavarenog čelika H- profila, a kranske šine su pričvršćene na vrhu kranskih greda. Kranske grede su oslonjene na stupove okvira i srednje stupove, a čvorovi veze su dizajnirani kao krute veze kako bi se osiguralo da kranske grede imaju dovoljnu nosivost i stabilnost pod djelovanjem opterećenja dizalice (uključujući vertikalno opterećenje, horizontalno udarno opterećenje i bočno opterećenje).
2.2.4 Dizajn konstrukcije nadstrešnice
Nadstrešnice su raspoređene na sjevernom i južnom zidu skladišta, svaka dužine 113,5 metara i širine nadstrešnice 9 metara. Struktura nadstrešnice ima konzolni sistem čeličnih rešetki, koji je povezan sa glavnim stubovima okvira skladišta. Poprečni elementi su izrađeni od ugaonog čelika i čeličnog kanala, a krov nadstrešnice je prekriven čeličnom jednostrukom pločom u boji 0,6 mm, u skladu sa krovom skladišta. Konzolna rešetka je dizajnirana da izdrži opterećenje vjetrom i vlastitu težinu, a čvorovi veze s glavnim okvirom su ojačani kako bi se spriječila deformacija konstrukcije.
2.2.5 Dizajn krovnih i zidnih konstrukcija
Krov i zidovi skladišta čelične konstrukcije obloženi su čeličnom jednostrukom pločom u boji 0,6 mm, koja se fiksira na grede i zidne pojaseve samo-vijcima. Ograde i zidni pojasevi su izrađeni od čelika C-, sa razmakom od 1,5 metara, čime se osigurava ravnost i stabilnost zida i krova. Paneli za krovnu rasvjetu su razumno raspoređeni između greda, sa razmakom od 8,73 metara (u skladu sa razmakom okvira), a rasvjetni paneli imaju FRP prozirne panele, koji mogu efikasno poboljšati prirodno osvjetljenje u zatvorenom prostoru i smanjiti potrošnju energije umjetne rasvjete.
2.2.6 Projektovanje strukture kancelarijske zgrade
Poslovna zgrada se nalazi na zapadnoj strani skladišta, visoka 2 sprata, visoka 8 metara, široka 6,6 metara (istok-zapad) i duga 35 metara (sjever-jug). Struktura poslovne zgrade ima sistem čeličnih okvira, a stubovi i grede su izrađeni od čelika H{7}} profila. Zid i krov su obloženi sendvič panelima koji imaju prednosti toplotne izolacije, zvučne izolacije i otpornosti na vatru. Podna ploča ima pocinčanu podnu noseću ploču od 1 mm koju obezbjeđuje kompanija CBC, sa-izlivenim-na- mjestu betonom, osiguravajući ravnost i nosivost poda.
2.2.7 Projektiranje temelja
U kombinaciji sa geološkim uslovima u Brizbejnu, temelj magacina i poslovne zgrade usvaja nezavisnu armiranobetonsku osnovu. Veličina temelja određuje se prema nosivosti tla i opterećenju koje prenosi gornja konstrukcija. Temelj stubova okvira, srednjih stubova i vjetro-otpornih stubova je projektovan kao prošireni temelj kako bi se osiguralo da temelj ima dovoljnu nosivost i kontrolu slijeganja. Dno temelja je opremljeno slojem jastuka kako bi se spriječilo da temelj bude erodiran tlom.

3. Strukturna analiza
3.1 Proračun opterećenja
Analiza konstrukcije temelji se na relevantnim australskim kodovima za projektovanje čeličnih konstrukcija (AS/NZS 4600:2018), a različita opterećenja koja djeluju na konstrukciju su precizno izračunata, uključujući trajno opterećenje, živo opterećenje, opterećenje vjetrom, opterećenje snijegom i opterećenje dizalice.
3.1.1 Trajno opterećenje
Trajno opterećenje uglavnom uključuje vlastitu-težinu konstrukcije (čelični okvir, okviri, zidni pojasevi, zidni paneli, krovni paneli, sendvič paneli, podne ploče, itd.) i težinu fiksne opreme (kranske šine, rasvjetna tijela, itd.). Vlastita-težina konstrukcije se izračunava prema gustini materijala i veličini presjeka, a težina fiksne opreme se određuje prema stvarnom rasporedu.
3.1.2 Učitavanje uživo
Živo opterećenje uključuje živo opterećenje poda poslovne zgrade i krovno živo opterećenje skladišta. Živo opterećenje poda poslovne zgrade uzeto je kao 2,5 kN/m² (u skladu sa zahtjevima korištenja ureda), a živo opterećenje krova skladišta uzeto je kao 0,5 kN/m² (s obzirom na opterećenje održavanja).
3.1.3 Opterećenje vjetrom
Brizbejn se nalazi u priobalnom području, a opterećenje vjetrom je važno kontrolno opterećenje. Prema brzini vjetra u Brizbejnu (osnovna brzina vjetra od 40 m/s), pritisak vjetra se računa kao 0,8 kN/m². Opterećenje vjetrom djeluje na zidne panele, krovne panele, nadstrešnice i stubove okvira, a bočno opterećenje vjetrom se prenosi na temelj kroz vjetro{4}}otporne stubove i sistem okvira. Vibracije konstrukcije izazvane vjetrom -takođe se smatraju kako bi se osigurala dovoljna stabilnost konstrukcije u uslovima jakog vjetra.
3.1.4 Opterećenje snijegom
Klima u Brizbejnu je topla i vlažna, sa malo snježnih padavina, tako da je opterećenje snijegom uzeto kao 0,1 kN/m² (minimalno opterećenje snijegom navedeno u kodu), što ima mali utjecaj na konstrukcijski dizajn.
3.1.5 Opterećenje dizalice
Svaka dizalica sa dvostrukom gredom ima kapacitet dizanja od 20 tona, a opterećenje dizalice uključuje vertikalno opterećenje podizanja, horizontalno udarno opterećenje i bočno opterećenje. Opterećenje okomitog dizanja je 200 kN (20 tona), horizontalno udarno opterećenje je 10% vertikalnog opterećenja dizanja (20 kN), a bočno opterećenje je 5% vertikalnog opterećenja podizanja (10 kN). Opterećenje dizalice se primjenjuje na grede dizalice, a u analizi se razmatra utjecaj kretanja dizalice na konstrukciju.
3.2 Analiza unutrašnjih snaga
Korištenjem profesionalnog softvera za analizu konstrukcija (SAP2000) uspostavlja se prostorni model konstrukcije skladišta i poslovne zgrade, a unutarnja sila (aksijalna sila, posmična sila, moment savijanja) svakog elementa konstrukcije (stubovi okvira, grede, vjetro-otporni stupovi, kranske grede, rešetkaste grede, rešetkaste grede) izračunava se pod djelovanjem različitih kombiniranih elemenata itd. Rezultati analize pokazuju da je unutarnja sila svih konstrukcijskih elemenata unutar dopuštenog raspona, a veličina presjeka elemenata razumna.
3.3 Analiza stabilnosti
Analiza stabilnosti konstrukcije uključuje ukupnu stabilnost i lokalnu stabilnost. Ukupna stabilnost čeličnog okvira portala je osigurana krutim spojem stupova i greda, rasporedom poprečnih podupirača i stezanjem temelja. Lokalna stabilnost čeličnih stubova i greda H-presjeka osigurava se kontrolom omjera širine-debljine prirubnice i rebra, što zadovoljava zahtjeve koda za projektovanje. Osim toga, provjerava se stabilnost konzolnog nosača nadstrešnice i poduzimaju se mjere ojačanja na spojnim čvorovima kako bi se spriječilo lokalno izvijanje.
3.4 Provjera skretanja
Provjerava se ugib greda okvira, kranskih greda i rešetki nadstrešnice kako bi se osiguralo da ugib ne prelazi dozvoljenu vrijednost navedenu u kodu. Dozvoljena deformacija greda okvira je L/250 (L je raspon grede), dozvoljena deformacija kranskih greda je L/500, a dozvoljena deformacija nosača nadstrešnice je L/200. Rezultati provjere pokazuju da progib svih članova zadovoljava projektne zahtjeve, a konstrukcija ima dobru krutost.
3.5 Procjena sigurnosti konstrukcije
Na osnovu proračuna opterećenja, analize unutrašnjih sila, analize stabilnosti i provjere progiba, ocjenjuje se sigurnost konstrukcije skladišta i poslovne zgrade. Rezultati pokazuju da konstrukcija ispunjava zahtjeve australijskih kodeksa za projektovanje čeličnih konstrukcija, ima dovoljnu nosivost, stabilnost i krutost, te može bezbedno da podnese različita opterećenja u normalnim uslovima korišćenja, obezbeđujući siguran rad skladišta i poslovne zgrade.

4. Detaljna lista materijala i doziranje
Lista materijala podijeljena je na dva dijela: skladište čelične konstrukcije i poslovnu zgradu, uključujući naziv materijala, specifikaciju, model, količinu i doziranje, osiguravajući točnost i detalje za referencu konstrukcije.
4.1 Spisak materijala skladišta čeličnih konstrukcija
|
Naziv materijala |
Specifikacija/Model |
Količina |
Doziranje (kg) |
Napomene |
||
|
Zavareni čelik H{0}} profila (greda okvira) |
H1000×400×16×20 |
16 komada |
80000 |
Raspon 63m, svaki dužine 63m, zadebljani dio |
||
|
Zavareni čelik H{0}} profila (stub okvira) |
H900×350×14×18 |
32 komada |
70000 |
Visina 12,5m, svaki dužine 12,5m, zadebljani dio |
||
|
Zavareni čelik H{0}} profila (srednji stub) |
H800×300×12×16 |
16 komada |
40000 |
Visina 12,5m, svaki dužine 12,5m, zadebljani dio |
||
|
Zavareni čelik H{0}}presjeka (stub otporan na-vjetar) |
H700×300×12×14 |
19 komada |
30000 |
Visina 12,5m, razmak 7m, dužina 130,95m, zadebljani dio |
||
|
Zavareni čelik H{0}} profila (kranska greda) |
H800×300×12×16 |
4 komada |
29000 |
2 komada na sjeveru i jugu, svaki dužine 130,95m, zadebljani dio |
||
|
Crane rail |
QU100 |
4 komada |
10476 |
2 komada na sjeveru i jugu, svaki dužine 130,95m |
||
|
C{0}}čelik (čelik) |
C250×75×20×2.5 |
45 komada |
45000 |
Razmak 8,73m, dužina 63m, povećana količina |
||
|
C{0}}čelik (zidni obruč) |
C200×70×20×2.0 |
180 komada |
40000 |
Razmak 1,5m, visina 12,5m, povećana količina |
||
|
Jedna ploča od čelika u boji (krov/zid) |
0,6mm, boja: siva |
1 serija |
28620 |
Površina krova: 130,95×63=8249.85㎡; površina zida: (130,95×12,5×2)+(63×12,5×2)=4848.75㎡; ukupna površina: 13098,6㎡ |
||
|
FRP rasvjetna ploča |
1,0 mm, prozirna |
1 serija |
3330 |
Razmak 8,73m, svaki 63m dužine, širine 1,2m; ukupna površina: 16×63×1.2=1209.6㎡ |
||
|
Rolo vrata |
6m×5m, ručni |
6 komada |
1800 |
3 komada na sjevernom i južnom zidu |
||
|
Ugaoni čelik (nadstrešnica) |
L100×100×10 |
1 serija |
9900 |
2 nadstrešnice, svaka dužine 113,5m, 9m nadvišenja |
||
|
Čelik za kanale (obor nadstrešnice) |
C160×60×20×2.0 |
32 komada |
2560 |
Razmak 4m, dužina 9m |
||
|
Vijak{0}}visoke čvrstoće |
M20×80, klasa 10.9 |
2000 komada |
1800 |
Za spajanje čeličnih elemenata |
||
|
Samo{0}}vijak |
ST5,5×50 |
50000 komada |
750 |
Za pričvršćivanje čelične ploče u boji i ploče za osvjetljenje |
||
|
Beton |
C30 |
1 serija |
120000 |
Samostalni temelj, ukupna zapremina 40m³ (3000kg/m³) |
||
|
Pojačanje |
HRB400E, Φ16/Φ12/Φ8 |
1 serija |
15000 |
Za nezavisnu fondaciju |
||
|
Windows |
1,2m×1,5m, legura aluminijuma |
20 komada |
1200 |
Ravnomjerno raspoređeni na sjevernom i južnom zidu |
||
|
Ukupna doza skladišnog materijala |
519656 |
Približno 519,66 tona |
||||
4.2 Spisak materijala poslovne zgrade
|
Naziv materijala |
Specifikacija/Model |
Količina |
Doziranje (kg) |
Napomene |
||
|
Zavareni čelik H{0}} profila (stup) |
H400×200×8×10 |
16 komada |
3840 |
Visina 8m, svaka dužina 8m |
||
|
Zavareni čelik H{0}} profila (greda) |
H300×150×6×8 |
24 komada |
2880 |
Raspon 6,6m, svaki 6,6m dužine |
||
|
sendvič panel (zidni) |
100mm, EPS jezgro, čelična površina u boji |
1 serija |
7040 |
Površina zida: (35×8×2)+(6,6×8×2)-15 (prozori/vrata)=616.6㎡; težina: 11,42 kg/㎡ |
||
|
sendvič panel (krov) |
100mm, EPS jezgro, čelična površina u boji |
1 serija |
2420 |
Površina krova: 35×6.6=231㎡; težina: 10,47 kg/㎡ |
||
|
Pocinkovana podna noseća ploča |
1mm, obezbedila kompanija CBC |
1 serija |
2541 |
Površina: 35×6,6×2 (2 sprata)=462㎡; težina: 5,5 kg/㎡ |
||
|
Beton (pod) |
C30 |
1 serija |
27720 |
Debljina poda: 100mm; zapremina: 462×0.1=46.2m³; težina: 3000 kg/m³ |
||
|
ojačanje (pod) |
HRB400E, Φ12/Φ8 |
1 serija |
4158 |
Omjer ojačanja: 0,9% |
||
|
Čelik C{0}}presjeka (pregrada/zidni pojas) |
C140×50×20×1.8 |
40 komada |
1440 |
Razmak 1,5m |
||
|
Vijak{0}}visoke čvrstoće |
M16×60, klasa 10.9 |
800 komada |
576 |
Za spajanje čeličnih elemenata |
||
|
Samo{0}}vijak |
ST5,5×40 |
15000 komada |
225 |
Za pričvršćivanje sendvič panela |
||
|
Vrata i prozori |
Vrata: 1,8m×2,1m; Prozori: 1,2m×1,5m |
Vrata: 4; Windows: 12 |
1800 |
Legura aluminijuma, toplotno{0}}izolaciono staklo |
||
|
Beton (temelji) |
C30 |
1 serija |
9000 |
Samostalni temelj, zapremine 3m³ |
||
|
Ojačanje (temelj) |
HRB400E, Φ14/Φ8 |
1 serija |
1125 |
Za nezavisnu fondaciju |
||
|
Ukupna doza kancelarijskog građevinskog materijala |
65605 |
Otprilike 65,61 tona |
||||
4.3 Ukupna doza materijala projekta
Ukupna doza skladišnog materijala čelične konstrukcije: 519656 kg (519,66 tona)
Ukupna doza poslovnog građevinskog materijala: 65605 kg (65,61 tona)
Ukupna doza cijelog projekta: 585261 kg (585,26 tona)

5. Analiza prilagodljivosti tržišta i mjere prilagođavanja
Originalni dizajn projekta zasnovan je na klimi, geološkim uslovima i dizajnerskim kodovima u Brizbejnu, Australija. Kako bi se prilagodili tržištima Filipina, Papue Nove Gvineje, Čilea i Južne Afrike, potrebno je analizirati lokalne prirodne uvjete, građevinske propise i potrebe korisnika, te iznijeti odgovarajuće mjere prilagođavanja kako bi se osigurala primjenjivost, sigurnost i ekonomičnost projekta na ciljnim tržištima.
5.1 Tržište Filipina
5.1.1 Analiza prilagodljivosti
Filipini se nalaze u tropskom monsunskom klimatskom pojasu, sa visokom temperaturom, obilnim padavinama, čestim tajfunima (osnovna brzina vjetra do 50 m/s) i složenim geološkim uslovima (mnoga područja su sklona zemljotresima, seizmičkog intenziteta do 7-8 stepeni). Originalni dizajn ima sljedeće probleme prilagodljivosti:
Opterećenje vjetrom: Originalni dizajn je baziran na osnovnoj brzini vjetra od 40 m/s u Brizbejnu, što je niže od brzine vjetra tajfuna na Filipinima, pa je otpor vjetra konstrukcije nedovoljan.
Seizmičke performanse: Originalni dizajn ne uzima u obzir seizmičke zahtjeve u potpunosti, a spojni čvorovi čeličnih elemenata i dizajn temelja ne mogu zadovoljiti lokalne zahtjeve seizmičkog intenziteta.
Padavine: Obilne padavine na Filipinima zahtijevaju bolji dizajn krovne drenaže, inače može doći do curenja vode.
Korozija materijala: Morska klima na Filipinima je vlažna i slana, što lako može izazvati koroziju čeličnih konstrukcija, a antikorozivni učinak originalnog dizajna treba poboljšati.
5.1.2 Mjere podešavanja
Podešavanje otpora na vjetar: Povećajte veličinu presjeka stubova okvira, greda i stubova{0}}otpornih na vjetar i povećajte broj stubova-otpornih na vjetar (razmak prilagođen na 5 metara) kako biste poboljšali bočnu krutost konstrukcije. Ojačati spojne čvorove nosača nadstrešnice i glavnog okvira kako bi se spriječilo oštećenje nadstrešnice od tajfuna. Optimizirajte nagib krova (podesite od 5% do 8%) kako biste poboljšali otpornost krova na vjetar.
Seizmičko podešavanje: Usvojite fleksibilne priključne čvorove za dio čeličnih elemenata kako biste poboljšali duktilnost konstrukcije. Povećati omjer armature temelja i postaviti anti-seizmičke izolacione podloge na dnu stubova kako bi se smanjio uticaj zemljotresa na konstrukciju. Ojačati vezu između kranske grede i stuba okvira kako bi se osigurala stabilnost dizalice u seizmičkim uvjetima.
Podešavanje krovne drenaže: Povećajte broj krovnih drenažnih cijevi (rasporedite 1 cijev na svakih 10 metara) i proširite prečnik drenažnih cijevi (sa Φ100 na Φ150) kako biste osigurali nesmetanu drenažu. Koristite vodootpornu zaptivku sa boljim performansama za spajanje krovnih panela i panela rasvjete kako biste spriječili curenje vode.
Podešavanje protiv korozije: Usvojite vruće-pocinčavanje potapanjem protiv korozije za sve čelične elemente (debljina pocinčavanja veća od ili jednaka 80 μm) i nanesite anti- boju (dva sloja prajmera i dva sloja završne obrade) na površinu. Zamijenite jednostruku čeličnu ploču od 0,6 mm u boji s jednostrukom čeličnom pločom od 0,6 mm u boji kako biste poboljšali performanse protiv -korozije. Formulisane su redovne mjere održavanja protiv korozije.
Podešavanje materijala: Koristite materijale otporne na koroziju-za vrata, prozore i druge dodatke, poput okova od nehrđajućeg čelika, da produžite vijek trajanja.
5.2 Tržište Papue Nove Gvineje
5.2.1 Analiza prilagodljivosti
Papua Nova Gvineja se nalazi u klimatskoj zoni tropskih prašuma, sa visokom temperaturom, visokom vlažnošću, obilnim padavinama, čestim potresima (seizmički intenzitet do 7 stepeni) i složenim geološkim uslovima (mnogo planinsko područje, slaba nosivost temelja). Originalni dizajn ima sljedeće probleme prilagodljivosti:
Geološki uslovi: Nosivost temelja u mnogim područjima je niska, a originalni nezavisni temelj ne može ispuniti zahtjeve.
Padavine i vlažnost: Velike padavine i visoka vlažnost dovode do loše unutrašnje ventilacije i lake korozije čeličnih konstrukcija i materijala.
Seizmičke performanse: Originalni dizajn ne zadovoljava lokalne zahtjeve seizmičkog intenziteta, a struktura je sklona oštećenjima u potresima.
Transport i izgradnja: Saobraćaj u Papui Novoj Gvineji je nerazvijen, a transport velikih čeličnih elemenata je otežan; lokalni nivo izgradnje je nizak, a teškoća izgradnje složenih objekata visoka.
5.2.2 Mjere podešavanja
Podešavanje temelja: Za područja sa niskom nosivošću temelja, zamijenite samostalni temelj trakastim temeljem ili temeljom od šipova kako biste poboljšali nosivost temelja. Temelj od šipova koristi armirano-betonske montažne šipove dužine 10-15 metara, koji su pogodni za složene geološke uslove.
Ventilacija i podešavanje protiv -korozije: Povećajte broj prozora i postavite ventilatore za ventilaciju u skladištu kako biste poboljšali unutrašnju ventilaciju i smanjili vlažnost. Svi čelični elementi koriste vruće-pocinkovanje +-tretman farbom protiv korozije, a sendvič paneli poslovne zgrade usvajaju materijal jezgre EPS otpornog na vlagu-. Krov i zidovi su opremljeni slojevima-otpornim na vlagu kako bi se spriječilo prodiranje vlage.
Seizmičko prilagođavanje: Pogledajte lokalne seizmičke kodove dizajna, optimizirajte strukturni sistem i usvojite krute{0}}fleksibilne kombinacije čvorova kako biste poboljšali seizmičku duktilnost konstrukcije. Smanjite raspon okvira (podesite razmak okvira sa 8,73 metara na 7 metara) kako biste poboljšali ukupnu stabilnost konstrukcije. Ojačajte vezu između srednjeg stupa i grede okvira kako biste poboljšali seizmičke performanse konstrukcije.
Prilagođavanje konstrukcije i transporta: Pojednostavite konstrukcijski dizajn, podijelite velike čelične elemente na male dijelove za transport i montirajte ih na licu mjesta kako biste olakšali transport u planinskim područjima. Odaberite jednostavne i jednostavne-za-konstrukcije metode povezivanja (kao što je spajanje vijcima umjesto zavarivanja) kako biste se prilagodili lokalnom nivou izgradnje. Dajte detaljne građevinske nacrte i-tehničke smjernice na licu mjesta kako biste osigurali kvalitet izgradnje.
Podešavanje krovne drenaže: Povećajte nagib krova na 10% i dodajte više drenažnih cijevi kako biste osigurali nesmetanu drenažu u slučaju jake kiše.

5.3 Tržište Čilea
5.3.1 Analiza prilagodljivosti
Čile se nalazi na zapadnoj obali Južne Amerike, sa dugačkom i uskom teritorijom, složenom klimom (od tropske do umjerene), čestim potresima (jedna od zemalja s najvećom seizmičkom aktivnošću na svijetu, seizmičkog intenziteta do 9 stepeni), te jakim vjetrom u priobalnim područjima. Originalni dizajn ima sljedeće probleme prilagodljivosti:
Seizmičke performanse: Originalni dizajn ne može zadovoljiti zahtjeve visokog seizmičkog intenziteta u Čileu, a struktura je sklona ozbiljnim oštećenjima u jakim potresima.
Opterećenje vjetrom: Obalna područja Čilea imaju jake vjetrove, a otpornost vjetra originalne strukture treba poboljšati.
Temperaturna razlika: Postoji velika temperaturna razlika između dana i noći u nekim područjima Čilea, što može uzrokovati toplinsko širenje i kontrakciju čeličnih konstrukcija, što dovodi do strukturne deformacije.
Kodovi dizajna: Čile ima stroge građevinske propise, a originalni dizajn zasnovan na australskim kodovima ne može zadovoljiti zahtjeve lokalnog kodeksa.
5.3.2 Mjere podešavanja
Seizmičko prilagođavanje: Usvojite dizajn seizmičke izolacije za cijelu konstrukciju, postavite ležajeve seizmičke izolacije na dnu stupova okvira kako biste smanjili seizmičku reakciju konstrukcije. Koristite -čelik visoke duktilnosti za ključne čelične elemente (kao što su stubovi okvira i grede) da poboljšate seizmičke performanse elemenata. Optimizirajte veličinu presjeka članova, povećajte debljinu prirubnice i rebra i povećajte nosivost i stabilnost elemenata. Ojačajte priključne čvorove svih čeličnih elemenata kako biste osigurali da čvorovi imaju dovoljnu čvrstoću i duktilnost.
Podešavanje otpora na vjetar: Povećajte veličinu presjeka stubova-otpornih na vjetar i okvirnih greda i smanjite razmak -stubova otpornih na vjetar na 6 metara. Ojačati strukturu nadstrešnice, usvojiti stabilniji sistem rešetki i povećati broj potpornih tačaka između nadstrešnice i glavnog okvira. Krovne i zidne ploče su pričvršćene sa više samoreznih vijaka kako bi se spriječilo da ih odnese jak vjetar.
Podešavanje temperaturne razlike: Postavite dilatacione spojeve u konstrukciji (na svakih 50 metara duž dužine skladišta) kako biste oslobodili naprezanje uzrokovano termičkim širenjem i kontrakcijom i spriječili deformaciju konstrukcije. Odaberite čelične materijale sa dobrom termičkom stabilnošću i nanesite termoizolacionu boju na površinu čeličnih elemenata kako biste smanjili uticaj temperaturne razlike. Krov i zidovi poslovne zgrade imaju sendvič panele sa boljom toplotnom izolacijom kako bi se poboljšao toplinski komfor u zatvorenom prostoru.
Prilagodba koda: Pogledajte čileanski kod za projektovanje čelične konstrukcije (E050) i kod za seizmičko projektovanje (NCh433), prilagodite parametre dizajna (kao što su kombinacija opterećenja, faktor sigurnosti, itd.) kako bi zadovoljili zahtjeve lokalnog koda. Dizajn konstrukcije otpornosti na vatru optimiziran je da zadovolji lokalne zahtjeve zaštite od požara.
Podešavanje protiv korozije: Za priobalna područja, usvojite vruće-pocinčavanje +-tretman boje protiv korozije za čelične članove i koristite materijale otporne na koroziju-za dodatnu opremu kako biste se prilagodili morskoj klimi.
5.4 Tržište Južne Afrike
5.4.1 Analiza prilagodljivosti
Južna Afrika se nalazi na južnoj hemisferi, sa suptropskom klimom, velikom temperaturnom razlikom između dana i noći, manje padavina u većini područja, jakim sunčevim zračenjem, povremeno jakim vjetrovima i zemljotresima (seizmički intenzitet do 6-7 stepeni). Originalni dizajn ima sljedeće probleme prilagodljivosti:
Temperaturna razlika i sunčevo zračenje: Velika temperaturna razlika između dana i noći može uzrokovati strukturnu deformaciju; jako sunčevo zračenje će ubrzati starenje čeličnih ploča u boji i boja protiv korozije.
Antikorozivne performanse: neka područja Južne Afrike imaju visoku vlažnost, a čelična konstrukcija je sklona koroziji, što utiče na vijek trajanja.
Vjetar i seizmički učinak: povremeni jaki vjetrovi i potresi zahtijevaju da struktura ima određenu otpornost na vjetar i seizmičke performanse.
Ušteda energije: Jako sunčevo zračenje dovodi do visoke unutrašnje temperature, a originalni dizajn ima loše performanse toplinske izolacije, što povećava potrošnju energije.
5.4.2 Mjere podešavanja
Temperaturna razlika i podešavanje sunčevog zračenja: Postavite dilatacijske spojeve u strukturi kako bi se oslobodio termički stres. Zamijenite čeličnu jednoličnu ploču od 0,6 mm u boji čeličnom pločom u boji s anti-ultraljubičastim premazom da usporite starenje uzrokovano sunčevim zračenjem. Paneli za krovnu rasvjetu imaju anti-ultraljubičaste FRP panele kako bi produžili vijek trajanja. Nanesite termoizolacionu boju na površinu čeličnih elemenata kako biste smanjili uticaj temperaturne razlike.
Podešavanje protiv korozije: Svi čelični elementi koriste vruće-pocinčavanje +-tretman boje protiv korozije, a anti-boja odabire proizvode sa dobrom otpornošću na vremenske uvjete i performansama protiv-starenja. Redovno antikorozivno održavanje se provodi kako bi se produžio vijek trajanja konstrukcije. Priključni dijelovi čeličnih elemenata su zaptiveni vodootpornim i antikorozivnim zaptivačem kako bi se spriječilo prodiranje vlage.
Prilagođavanje vjetra i seizmičkog stanja: U skladu s lokalnom brzinom vjetra i seizmičkim intenzitetom, na odgovarajući način povećajte veličinu presjeka stubova okvira i{0}}otpornih stubova i optimizirajte čvorove veze kako biste poboljšali otpor vjetra i seizmičke performanse konstrukcije. Ojačajte konstrukciju nadstrešnice kako biste spriječili oštećenja uzrokovana jakim vjetrom.
Podešavanje uštede energije: Krov i zidovi skladišta prekriveni su slojem termoizolacionog pamuka (debljine 50 mm) između čelične ploče u boji i greda/zidnih obrubova radi poboljšanja performansi toplotne izolacije. U poslovnoj zgradi su ugrađeni sendvič paneli sa boljim performansama toplotne izolacije (150mm debela EPS jezgra) kako bi se smanjila unutrašnja temperatura i potrošnja energije. Postavite suncobrane izvan prozora poslovne zgrade kako biste blokirali jako sunčevo zračenje.
Podešavanje temelja: U skladu sa lokalnim geološkim uslovima, optimizirajte dizajn temelja i usvojite samostalne temelje ili trakaste temelje kako biste osigurali nosivost temelja. Za područja sa lošim geološkim uslovima, odgovarajuće proširite veličinu temelja.

6. Zaključak
Projekt skladišta čelične konstrukcije u Brizbejnu, Australija, dizajniran je sa razumnom strukturom, kompletnim funkcijama i ispunjava lokalne kodekse dizajna i zahteve za upotrebu. Detaljna lista materijala i doza u ovom dokumentu mogu pružiti tačnu referencu za konstrukciju. Za tržišta Filipina, Papue Nove Gvineje, Čilea i Južne Afrike, zbog razlika u lokalnim prirodnim uslovima, građevinskim propisima i potrebama korisnika, potrebne su odgovarajuće mjere prilagođavanja za rješavanje problema otpornosti na vjetar, seizmičkih performansi, anti-korozije, prilagodljivosti temelja i očuvanja energije. Nakon prilagođavanja, projekat može zadovoljiti lokalne primjenjive zahtjeve, te ima dobre ekonomske i socijalne koristi na ciljnim tržištima.
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











