Oszlopmerevítésünk egy másodlagos szerkezeti rendszer, amely a függőleges támasztékok stabilizálására és az oldalirányú terhelések (például szél, szeizmikus és darumozgás) közvetlenül az alapra történő átvitelére szolgál. Megakadályozza a keret deformálódását, csökkenti-a síkbeli hajlítást-, és növeli az oszlopok axiális teher-tartóképességét.

Acéloszlop-merevítőink típusai
Professzionális acélszerkezet-gyártóként a függőleges merevítési rendszerek teljes skáláját kínáljuk a globális szeizmikus kódokhoz, például GB, AISC/ASTM és EN. Támogatjuk a 100%-os testreszabást az ügyfelek egyedi rajzai és projektkövetelményei alapján, különféle típusokat kínálva, mint például X-merevítés, fordított V-merevítés, V-bracing.
X-merevítés (kereszttámasz)
Szerkezeti jellemzők:
Két egymást metsző átlós tagból áll, amelyek a középső -fesztávon keresztezik, és "X" alakot alkotnak.
Alkalmazások:
Széles körben használják különféle egy-szintes ipari üzemekben, magas-acélszerkezetekben és hosszanti oszlopsorokban, ahol nincsenek szigorú követelmények az ajtó- és ablaknyílásokra vonatkozóan.Ez a leggazdaságosabb és leggyakrabban használt merevítő konfiguráció.
01
Egyetlen átlós merevítés
Szerkezeti jellemzők:Csak egyetlen átlós elem van felszerelve.
Alkalmazások:
Elsősorban könnyű acélszerkezetekben és ideiglenes épületekben használatos, viszonylag kis terhelésű, szerény fesztávolságú vagy kevésbé igényes oldalmerevségi követelményekkel.
02
Chevron merevítés (fordított-V / V-merevítés) és V-merevítés
Szerkezeti jellemzők:Az átlós tagok az oszlop tetejétől (vagy -oszlop közepétől) a gerenda alsó húrjának közepéig konvergálnak, és fordított "V" (chevron) alakot alkotnak; vagy az oszlop alapjától a gerenda felső húrjának közepe felé nyúlik ki, és "V" alakot alkot.
Alkalmazások:
Széles körben használják közép-- és-magas épületekben és modern ipari üzemekben, ahol hozzáférésre vagy természetes világításra van szükség.
03
K-Megerősítés
Szerkezeti jellemzők:Két átlós tag egy bizonyos magasságban összefolyik a középső oszlopon, és a "K" betű alakját alkotja.
Alkalmazások:
Gyakran használják több-szintes és magas-acél vázszerkezetekben.
04

Az acéloszlop merevítésének specifikációja
| Tétel | Specifikáció |
|---|---|
| Leírás | Acél oszloprögzítés (függőleges merevítő rendszer) |
| szakaszok | Kettős szögek, H{0}}szelvények, CHS, SHS/RHS; kerek rudak forgócsavarokkal |
| Anyagminőség | Q235B/C/D · Q355B/C/D/E · Q420 · S235/S355 (JR/J0/J2) · S355K2 · A36 · A572 Gr.50 · A500 Gr.B/C · A1085 |
| Termőerő | Q235 (235 MPa vagy nagyobb) · Q355 (355 MPa vagy nagyobb) · A572-50 (345 MPa vagy nagyobb) · A500 Gr.C (345 MPa vagy nagyobb) |
| Szabványok | Kivitel: GB 50017 · GB 50011 · AISC 360/341 · EN 1993; hegesztés: AWS D1.1 |
| Korróziógátló- | Sa 2,5 szemcseszórva · C3/C4/C5 (cink-gazdag + MIO + fedőbevonat) · HDG |
| Részletezés | Tekla (BIM) 3D; bolti rajzok; BRB-kompatibilis kötések |
| Tanúsítványok | ISO 9001:2015; opcionális EN 1090-2 · AWS D1.1 · CWB |
| Csomagolás | Tengerre alkalmas kötegek; szegélyek/dörzsölő felületek védettek; fa távtartók |
Az acél oszloprögzítés előnyei
Az általános térbeli stabilitás biztosítása
Az oszlopmerevítés a keresztirányú keretekkel együtt alkotja a hosszirányú keretrendszert, megbízhatóan továbbítja a hosszanti vízszintes erőket (pl. oromzat szélterhelése és daru hosszirányú fékezőereje) az alapra. A megfelelően konfigurált oszlopmerevítés korlátozhatja az oszlop tetejének eltolódását az 1/1000 és 1/500 közötti tervezési határokon belül, hatékonyan megelőzve a szerkezeti kihajlást.
Hosszanti oldalirányú merevség és stabilitás biztosítása
Az oszloprögzítés a keretoszlopokkal együtt alkotja a hosszirányú keretrendszert, hordozza és továbbítja a hosszirányú vízszintes erőket. Szeizmikus vagy erős szél hatására az oszlopvonalak hajlamosak oldalirányú kihajlásra; a megfelelően elrendezett merevítés jelentősen csökkentheti az oszlopok -az-síkon kívüli effektív hosszát, ezáltal körülbelül 15-30%-kal csökkenthető az acéloszlop űrtartalma.
Gable szélterhelések átvitele
Az épület oromzatára ható szélterhelések a tető keresztirányú merevítésén keresztül jutnak át az oszlopmerevítésre, majd a merevítésről le az alapozásra. Az oszloprögzítésnek általában az oromzatról továbbított vízszintes szélterhelés 30-50%-át kell viselnie.
Daru hosszirányú fékezőerőinek hordozója
Ipari üzemekben jelentős hosszirányú vízszintes ütközési erők keletkeznek, amikor a darukocsi halad vagy a híd fékez. Ezek az erők közvetlenül a darutartó rendszeren keresztül jutnak át az oszlopmerevítésre, amely képes felvenni és elosztani az ilyen dinamikus ütközőterhelések körülbelül 40-60%-át, megakadályozva az épület hosszirányú torzulását.

Az acéloszlop merevítés alkalmazásai
Ipari üzemek:A nehézipari üzemekben az oszloprögzítés elsősorban a daru hosszirányú fékezőerejét, szélterhelését és szeizmikus hatását hordozza. Az épület hosszirányú merevségét és stabilitását biztosító felső oszlopmerevítésre és alsó oszlopmerevítésre oszlik.
Több-szintes és magas{1}}acél szerkezetek:Az oldalirányú erővel{0}}ellenálló rendszer kritikus elemeként általában a magcsövek kerülete körül vagy a keretek között alkalmazzák, hatékonyan ellenállva a szél és a szeizmikus hatások által kiváltott vízszintes nyíróerőknek.
Szerelési és telepítési szakasz:Ideiglenes merevítést biztosít a szerkezeti keret számára, hogy megakadályozza az elmozdulást vagy felborulást emelés és főszerkezet összeszerelés közben.

Acéloszlop merevítésünk szerkezeti összetétele
Acélszerkezetes oszloprögzítő rendszerünk elsősorban két fő anyagrendszerből áll: a flexibilis kötőrúd-rendszerből (kerekacélrudak forgócsavarokkal) és a merev tagrendszerből (szerkezeti acélszelvények / acélcsövek). Minden anyagrendszer különböző mérnöki merevségi követelményeknek és alkalmazási forgatókönyveknek felel meg:
Kerek acéloszlop merevítő rendszer (csattal)
Könnyű, könnyen felszerelhető és vizuálisan nyitható, elsősorban feszítőeszközökre támaszkodik a feszített állapot fenntartása érdekében.
Pontosan alkalmas könnyű portálkeretekhez vagy alacsony terhelésű{0}}épületekhez.
Szerkezeti acél profil vagy acélcső oszlopmerevítő rendszer (szögacél / H-szelvény acél / négyzet vagy kerek cső)
Nagy merevség, nagy teherbírás-és egyenletes terheléseloszlás; keresztmetszetében egyszerre képes nyomó- és húzófeszültséget viselni.
Széles körben használják sokemeletes épületekben-, nehéz több-szintes ipari üzemekben vagy teherhordó szerkezetekben, amelyek magas szeizmikus tervezési követelményekkel rendelkeznek.


100%-ban személyre szabott megoldásokat tudunk nyújtani a leggazdaságosabb és leghatékonyabb oszlopmerevítő szakasz-kombinációkhoz és csatlakozási részletekhez az Ön projektjének tényleges szerkezeti magassága, merevségi követelményei, gyártási kényelme és helyszíni beépítési körülményei alapján.
Elhelyezési útmutató az acéloszlop merevítéséhez
Daruval felszerelt ipari épületekhez, a távolság 60 méterre növelhető, az épület magasságától és rendeltetésszerű használatától függően:
Első szakasz elsőbbsége: Ahol a körülmények megengedik, merevítést kell beépíteni az első rekeszbe a szerkezet mindkét végén. Ha a helyszűke ezt megakadályozza, akkor a második rekesz használható, de további merev elemeket kell beépíteni a teherátvitel hatékonyságának biztosítása érdekében.
Kerülje el a funkcionális ütközéseket: A merevítő szerkezet helyzete ne akadályozza az ajtókat, ablakokat vagy a berendezés karbantartásához való hozzáférést. A térben korlátozott területeken alternatív szerkezeti konfigurációkat kell alkalmazni, például portál merevítést vagy rácsos{2}} típusú merevítést.
Daru nélküli könnyű szerkezetekhez, a merevített öblök közötti távolság nem haladhatja meg a 45 métert.
Daruval felszerelt ipari épületekhez, az épületmagasságtól és a rendeltetésszerű használattól függően a távolság 60 méterrel növelhető.

Csomagolás és Szállítás
| Tétel | Részlet |
|---|---|
| Csomagolás | nagy szilárdságú{0}}pánt; EPE/gumi/fa párnák a beágyazott tagok között. |
| Hardver láda | Lemezek, csavarok és csavarok feliratozott ládákban; a konzolokhoz rögzített kritikus csavarok. |
| Szállítás | Tengerre alkalmas kötegek és konténerek; nejlon kötözés/láncok párnázat felett; karókra/falakra rögzítve. |
| Súrlódás{0}}arcvédelem | A csúszás{0}}kritikus felületeket maszkolja és védi. |

GYIK:
Miért fontos az oszlop merevítése?
Megfelelő merevítés nélkül a függőleges oszlopok nagy axiális terhelés hatására meghajolhatnak vagy meghajolhatnak. A merevítés korlátozza az épület kilengését, biztosítja a biztonságot és megőrzi a teljes épületburok szerkezeti integritását.
Milyen erőknek ellenállnak valójában az oszlopmerevítők?
A merevítés az oldalsó (oldalirányú) terheléseket kezeli, -nem a fő gravitációs terheléseket. Ezek az erők a nagy szélsebességből (115 mph-tól a 185 mph-ig terjedő egyes amerikai régiókban), a szeizmikus aktivitásból és a felső daruk mozgásából származnak.
Általában hol helyezik el az oszlopmerevítést?
A függőleges merevítést általában stratégiai falakba, liftaknákba vagy központi szerkezeti magokba építik be, míg a tető- és padlómerevítés összekapcsolja a vízszintes síkokat, hogy az oldalirányú erőket elosztja a függőleges merevítésű résekben.
Mi történik, ha nem rögzítem az oszlopaimat?
Megfelelő merevítés nélkül az acéloszlop oldalirányban meghajolhat axiális súly alatt, vagy túlzottan kilenghet, ha környezeti terhelésnek van kitéve, ami potenciálisan a szerkezet teljes összeomlásához vezethet.
Hogyan befolyásolja a merevítés az épület tervezését és elrendezését?
A merevítés korlátozhatja a nyílásokat, például az ajtókat vagy ablakokat bizonyos nyílásokban. A megfelelő tervezés azonban lehetővé teszi az integrációt a funkcionalitás befolyásolása nélkül, különösen az ipari épületekben.
A merevítő rendszerek később módosíthatók, bővíthetők?
Igen. A merevítőrendszerek módosíthatók vagy bővíthetők, de a stabilitás és a terhelés újraelosztása érdekében a változtatásokat szerkezetmérnöknek kell felülvizsgálnia.


