logo
Jakość Earthquake Resistant Steel Structure Office Building Seismic Grade 8 H Beam Frame Multi-Story Commercial Construction fabryka
<
Jakość Earthquake Resistant Steel Structure Office Building Seismic Grade 8 H Beam Frame Multi-Story Commercial Construction fabryka
Jakość Earthquake Resistant Steel Structure Office Building Seismic Grade 8 H Beam Frame Multi-Story Commercial Construction fabryka
Jakość Earthquake Resistant Steel Structure Office Building Seismic Grade 8 H Beam Frame Multi-Story Commercial Construction fabryka
>

Earthquake Resistant Steel Structure Office Building Seismic Grade 8 H Beam Frame Multi-Story Commercial Construction

Podsumowanie produktu

Budynek biurowy o konstrukcji stalowej odpornej na trzęsienia ziemi, o klasie sejsmicznej 8, z wielopiętrową ramą z belek H, zaprojektowany do komercyjnego budownictwa biurowego w regionach o wysokim natężeniu sejsmicznym na całym świecie.

Atrybuty niestandardowe produktu

Podkreślić::

earthquake resistant steel office building

,

seismic grade 8 H beam frame

,

multi-story commercial steel construction

Opis produktu

Ten budynek biurowy o konstrukcji stalowej odpornej na trzęsienia ziemi został zaprojektowany specjalnie z myślą o komercyjnym budownictwie biurowym w regionach o wysokim natężeniu aktywności sejsmicznej, gdzie bezpieczeństwo konstrukcyjne i funkcjonalność po trzęsieniu ziemi są najważniejszymi wymaganiami projektowymi. Wielopiętrowy system ram stalowych wykorzystuje specjalne ramy momentowe lub ramy usztywnione mimośrodowo jako główny system wytrzymujący siły boczne, a zdolność rozpraszania energii jest weryfikowana poprzez nieliniową analizę historii czasu z wykorzystaniem specyficznych dla danego miejsca zapisów ruchu gruntu. Projekt konstrukcyjny spełnia lub przewyższa wymagania dotyczące właściwości sejsmicznych głównych międzynarodowych przepisów budowlanych, w tym UBC, IBC, Eurokod 8 i GB 50011, zapewniając właścicielom i użytkownikom budynków pewność co do bezpieczeństwa konstrukcji podczas zdarzeń sejsmicznych.

Wrodzona plastyczność stali konstrukcyjnej sprawia, że ​​jest to materiał wybierany do konstrukcji odpornych na wstrząsy sejsmiczne, ponieważ elementy stalowe mogą ulegać znacznym odkształceniom plastycznym bez pękania, rozpraszając energię trzęsienia ziemi poprzez kontrolowaną plastyczność wyznaczonych elementów bezpiecznikowych. Nasze podejście projektowe identyfikuje konkretne komponenty konstrukcyjne, takie jak belki łączące w ramach stężonych mimośrodowo lub połączenia belek ze słupami w ramach momentowych, które są szczegółowo opracowane tak, aby uginały się w sposób plastyczny podczas trzęsienia ziemi na poziomie projektu, chroniąc główne słupy i fundamenty przed uszkodzeniem. Ta filozofia projektowania uwzględniająca pojemność gwarantuje, że budynek pozostanie stabilny i możliwy do naprawy po poważnym wstrząsie sejsmicznym, minimalizując przerwy w działalności i umożliwiając szybkie ponowne zamieszkanie.

Kluczowe funkcje
  • Specjalny system ram momentowych:Całkowicie spawane połączenia belek ze słupami za pomocą spoin penetracyjnych z pełnym przetopem, potwierdzonych cyklicznymi badaniami, zapewniających wysoką ciągliwość i zdolność rozpraszania energii dzięki kontrolowanemu tworzeniu przegubów plastycznych w belkach podczas zdarzeń sejsmicznych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności słupów.
  • Opcja mimośrodowej ramy usztywniającej:Ukośna konfiguracja stężeń z wyznaczoną belką łączącą ścinaną, która ugina się pod wpływem ścinania podczas trzęsień ziemi, zapewniając doskonałą sztywność elastyczną przy obciążeniu wiatrem i zdolność rozpraszania energii plastycznej przy obciążeniach sejsmicznych w zwartej obudowie.
  • Nieliniowa analiza historii czasu:Zaawansowana analiza sejsmiczna wykorzystująca siedem zestawów zapisów ruchu gruntu specyficznych dla danego miejsca, skalowanych do widma reakcji projektu, weryfikująca granice dryfu międzykondygnacyjnego, rozkład ścinania podstawy i wymagania dotyczące odkształcenia elementów konstrukcyjnych przekraczają minimalne wymagania analityczne określone w przepisach.
  • Technologia usztywnień ograniczających wyboczenie:Opcjonalne zastosowanie stężeń usztywniających, które poddają się zarówno rozciąganiu, jak i ściskaniu przy identycznej nośności, zapewniając symetryczne zachowanie histeretyczne i lepsze rozpraszanie energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami stężeń w zastosowaniach o dużym natężeniu sejsmicznym.
  • Połączenia zaprojektowane pod kątem wydajności:Wszystkie połączenia zaprojektowane z uwzględnieniem współczynników nadmiernej wytrzymałości, aby zapewnić plastyczność w wyznaczonych elementach ciągliwych, a nie w połączeniach, przy czym spoiny z pełną penetracją poddawane są testom ultradźwiękowym, a połączenia belka-słup kwalifikują się na podstawie wstępnie przygotowanych szczegółów połączeń sejsmicznych.
  • Konstrukcja membrany:Zespolone membrany podłogowe ze stali pokładowo-betonowej przeznaczone do przenoszenia sił sejsmicznych z masy podłogi na system wytrzymujący siły boczne, z elementami kolektora, wzmocnieniem pasów i rozstawem kołków ścinanych zaprojektowanymi dla określonych wymagań dotyczących ścinania membrany na każdym poziomie podłogi.
  • Możliwość inspekcji po trzęsieniu ziemi:Projekt konstrukcyjny uwzględnia dostępne szczegóły połączeń i wyznaczone strefy inspekcji, które umożliwiają szybką ocenę konstrukcji po trzęsieniu ziemi, wspierając decyzje o ponownym zajęciu budynku w oparciu o wzrokową kontrolę wskaźników plastyczności w lokalizacjach bezpieczników plastycznych.
Dane techniczne
ParametrSpecyfikacja
Wydajność sejsmicznaKlasa 8 / UBC Strefa 4 / SDC D
Liczba pięter2 do 8 historii
System bocznySMF, EBF lub BRBF
Stopień staliQ355B / ASTM A572 klasa 50
System podłogowyPokład 76 mm + kompozyt RC 120 mm
Siatka kolumn6m x 8m lub 8m x 8m
Limit dryfu między piętrami0,5% w ramach projektowego trzęsienia ziemi
Typ połączeniaWstępnie kwalifikowane połączenia sejsmiczne
Ocena ogniowa2-godzinna powłoka pęczniejąca
Ochrona przed korozjąWarstwa wierzchnia HDG + PU
Wysokość od podłogi do podłogi3,6 m do 4,5 m
Projektuj życie50 lat
Aplikacje

Ten odporny na wstrząsy sejsmiczne budynek biurowy został zaprojektowany specjalnie z myślą o siedzibach korporacji, biurowcach rządowych, wieżowcach biur komercyjnych, budynkach instytucji finansowych, kampusach firm technologicznych oraz wielofunkcyjnych inwestycjach biurowo-handlowych w regionach o wysokiej aktywności sejsmicznej, w tym w Japonii, Chile, Indonezji, Meksyku, Turcji, Nowej Zelandii, zachodnich Stanach Zjednoczonych i śródziemnomorskim pasie sejsmicznym. System konstrukcyjny uwzględnia wymagania architektoniczne dotyczące układów biur na planie otwartym, fasad ścian osłonowych i elastycznego planowania przestrzeni wewnętrznej w całym budynku.

Opakowanie i zapewnienie jakości

Wszystkie elementy ze stali konstrukcyjnej są wytwarzane w ramach programu zapewnienia jakości sejsmicznej z zaostrzonymi wymaganiami kontrolnymi, obejmującymi 100% badanie ultradźwiękowe spoin z pełnym przetopem złącza w momencie połączenia, kontrolę magnetyczno-proszkową spoin pachwinowych oraz weryfikację wymiarową geometrii połączenia w ramach bardziej rygorystycznych tolerancji niż w przypadku konstrukcji konwencjonalnych. Próbę udarności metodą Charpy’ego w kształcie litery V przeprowadza się na stali konstrukcyjnej na podstawie wartości cieplnych stosowanych w elementach systemu odpornych na siły sejsmiczne. Na eksport zespoły belek do słupów z ramy momentowej są wysyłane jako wstępnie zmontowane jednostki, jeśli jest to praktyczne, aby zminimalizować spawanie na miejscu krytycznych połączeń sejsmicznych. Połączenia śrubowe stężeń są wstępnie montowane fabrycznie. Kompletna dokumentacja projektu sejsmicznego, w tym modele analityczne, obliczenia projektowe wydajności i raporty dotyczące kwalifikacji połączeń, jest dostarczana wraz z zestawem konstrukcyjnym.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!

Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.