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Détails des produits

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Bâtiment de structure en acier
Created with Pixso. Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée

Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée

Nom De La Marque: KXD
Numéro De Modèle: KXD-SSW1059
Nombre De Pièces: 200 mètres carrés (MOQ)
Prix: US$50.00-100.00
Délai De Livraison: 30 jours
Conditions De Paiement: T/T
Des informations détaillées
Lieu d'origine:
Qingdao
Certification:
ISO, SGS, CE, BV
certificats:
Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre.
Options de conception:
Produit sur mesure
Structure:
Cadre en acier
Épaisseur de toile:
100-900mm
Détails d'emballage:
Palette
Capacité d'approvisionnement:
5000TONNES/MOIS
Description du produit

Informations de base.

Numéro de modèle.
KXD-SSB1554
Quantité minimale de commande
200m2
Matériau des murs et du toit
Tôle d'acier de couleur/panneau sandwich
Fenêtre
Alliage d'aluminium ou PVC
Porte
Porte coulissante ou porte enroulable
Connecter
Boulon
Grade
Q235B
Port de livraison
Port de Qingdao
La date de livraison
Environ 35 jours
Matériel
Structure en acier
Usage
Entrepôt
Attestation
OIN, GV
Personnalisé
Personnalisé
Garantie
Garantie limitée de 30 ans
Forfait Transport
Package navigable pour atelier de structure en acier
Spécification
GV/OIN
Marque déposée
KXD
Origine
Chine
Code SH
9406000090
Capacité de production
2000t/mois

Description du produit

(1)Qu'est-ce qu'un bâtiment en acier préfabriqué ?
Bâtiments en acier Pe-ingénierie
sont des structures en acier construites selon un concept structurel deéléments primaires, éléments secondaires, revêtements de toiture et de murreliés entre eux et à divers autres éléments du bâtiment.


Ces bâtiments peuvent être dotés dedifférents ajouts structurels et non structurels tels que puits de lumière, appliques murales, turbo-aérations, ventilateurs de faîte, persiennes, moniteurs de toit, portes et fenêtres, fermes, mezzanines, façades, auvents, systèmes de grue, isolation, etc.., en fonction des exigences du client. Tous les bâtiments en acier sontconçu sur mesure pour être plus léger et très résistant.

(2)
Modèle de bâtiments en acier préfabriqués
Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 0

(3)Demandesde bâtiments en acier préfabriqués
Bâtiments préfabriquéssont les solutions les plus flexibles pour les entrepreneurs et les propriétaires. Avec les avantages d'un faible coût, d'une durabilité élevée, d'un contrôle de qualité parfait et d'une construction rapide ; Les PEB sont utilisés pour diverses applications telles que les usines, les entrepôts, les centres logistiques, les showrooms, les centres commerciaux, les écoles, les hôpitaux, les bâtiments communautaires, etc…
L’application des PEB :
Industriel: Usines,Atelier,Entrepôts,Entreposages frigorifiques,Aciéries,Usine d'assemblage
Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 1
Commercial:Salles d'exposition,Supermarchés,Bureaux,Centres commerciaux,Salles d'exposition,Restaurants,Centres logistiques,Bâtiments polyvalents

Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 2Publique: Écoles, Hôpitaux, Salles de conférence, Laboratoires, Musées, Stades

Autres: Fermes, Abris utilitaires, Stations de pompage, Hangars d'avions, Terminaux d'aéroport

(4)Pourquoi devrions-nous choisirdes bâtiments en acier préfabriqués ?

1. Économies de coûts

Le prix au mètre carré peut être de 25%-30%inférieur au conventionnelbâtiments en acier. Le coût de construction du site est faible en raison des temps de montage plus rapides et du processus de montage plus facile.

2. Montage rapide

Tous les composants en acier sont fabriqués en usine et reliés par des boulons sur place. Le processus de montage est donc rapide, étape par étape, facile à installer et nécessite un équipement simple. 60 % de temps de construction en moinscomparé avec le bâtiment traditionnel en RCC(béton armé).

3. Flexibilité

Bâtiments en acier préfabriquéssont flexibles dans toutes les exigences de conception, faciles à développer dans le futur et également économiques avec de faibles coûts de transport.

4. Efficacité énergétique

Aujourd'hui,bâtiments préfabriquéssont la solution verte pour l'environnement avec réduction du CO2, efficacité énergétique et recyclabilité.

(5)Composants d'un bâtiment en acier préfabriqué :
Les bâtiments métalliques préfabriqués se composent des éléments suivants :

Membres principaux / cadres principaux
Membres secondaires / Membres formés à froid
Panneaux de toit et de mur
Accessoires, rachats, système de grue, système de mezzanine, isolation, etc.
Panneaux sandwich

MEMBRES PRIMAIRES / CADRES PRINCIPAUX
Les éléments principaux sont les principaux éléments porteurs et de support d'un bâtiment préfabriqué. Les membres du cadre principal comprennentcolonnes, chevrons et autres éléments de support. La forme et la taille de ces éléments varient en fonction de l'application et des exigences.

Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 3

MEMBRES SECONDAIRES / MEMBRES FORMÉS À FROID

L'ossature structurelle secondaire fait référence aux pannes, aux traverses, aux entretoises d'avant-toit, aux contreventements, aux contreventements de brides, aux angles de base, aux clips et à d'autres pièces structurelles diverses.
Les pannes, les traverses et les entretoises d'avant-toit sont des éléments en acier formés à froid qui ont une limite d'élasticité minimale de 345 MPa (50 000 psi) et seront conformes aux spécifications physiques GB/ISO/CE ou équivalent.


FEUILLES/PANNEAUX DE TOIT ET DE MUR
Les panneaux en acier standard ont une épaisseur de 0,3, 0,4, 0,5 mm ou 0,6 mm et ont une limite d'élasticité minimale de 345 MPa. Les panneaux en acier sont trempés à chaud et galvanisés avec un revêtement de zinc ou de zinc-aluminium. Le matériau de base est prétraité avant d'appliquer un apprêt et une couche de finition résistant à la corrosion. L’épaisseur combinée du film peint est de 25 microns au recto et de 12 microns au verso.

AUTRES ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION

Les autres accessoires de construction comprennent les boulons d'ancrage, les attaches (boulons, écrous, tendeurs, boulons d'expansion), les gouttières, les descentes pluviales, les portes, les fenêtres, les ventilateurs, les panneaux de lucarne, les persiennes et tous les autres matériaux liés à la construction.

(6)Programme de fabrication et déclaration de méthode sur lestructure en acier :

Le but de la déclaration de méthode est de décrire les lignes directrices et la méthodologie suivies par notre entreprise lors de la fabrication, du dynamitage, de la peinture et de la fourniture de structures préfabriquées pour tout projet de construction en acier.

R : Procédure de réception du matériel :
Vérifier les documents de réception et la quantité du matériel reçu par les magasins.
Soumettez le chargement à l’inspection QC par les magasins.
Lors d'une première inspection, QC doit effectuer une inspection visuelle pour confirmer l'état de la surface et tout dommage, y compris l'état de l'emballage et de l'emballage.
QC effectuera l'inspection dimensionnelle si le matériau trouvé accepté lors de l'inspection visuelle et le matériau sera retourné au fournisseur s'il est rejeté.
Lors de l'inspection dimensionnelle, QC doit vérifier toutes les dimensions telles que la longueur, la largeur, la profondeur, l'épaisseur, etc.
Une fois le matériau accepté lors de l'inspection dimensionnelle, les documents justificatifs comme le MTC seront vérifiés par QC pour garantir que le numéro de chaleur dans le matériau correspond au numéro de chaleur dans le matériau reçu.
QC préparera le rapport d’inspection des matériaux entrants conformément aux inspections effectuées ci-dessus.

B : Préparation du matériel
Le département de conception et de développement réalisera les dessins de la structure du projet. Selon les dessins, le service de production préparera les articles. La préparation des éléments est divisée en deux.
PRÉPARATION DE PLAQUES
Les dessins doivent être transférés sur tout périphérique de stockage à l'aide du logiciel expert.
Ces dessins doivent être copiés dans la machine de traitement des plaques.
Selon les dessins, la préparation des éléments doit être effectuée.
La machine automatisée détectera la longueur de la plaque et effectuera le traitement de la plaque en fonction des fichiers CN fournis dans un logiciel expert. Le poinçonnage du repère de la pièce sur la plaque fera l'affaire en premier.
Le perçage des plaques sera effectué selon les fichiers CN dans la machine.
Le découpage plasma des plaques sera enfin réalisé.

PRÉPARATION DES POUTRES/TUBES etc.
Le fabrication dessins devoir être préparé par conception département et volonté être introduit dans la machine automatisée de découpe et de perçage.
Ensuite, la machine automatisée effectuera le perçage là où cela est nécessaire, comme mentionné dans les dessins.
Une fois le processus de découpe et de perçage terminé, le travail doit être transféré de la machine de forage à la section d'aménagement.

C : Aménagement
Les dessins de fabrication doivent être délivrés par l'ingénieur de production au superviseur de production pour exécution en priorité.
Ces dessins doivent être remis aux fabricants pour l'aménagement du chantier.
Les poutres préparées et autres éléments de détail de connexion doivent être collectés par les fabricants pour l'aménagement du travail.
Les autres éléments tels que les plaques d'extrémité, les goussets, les raidisseurs, les taquets de pannes, les taquets d'angle de haubanage, etc. seront fixés aux endroits appropriés qui sont mentionnés dans le plan de fabrication par pointage.
Une fois l'aménagement du chantier terminé, le service de production. offrira au département QC. pour inspection.

Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 4

D : Soudage et meulage
PROCÉDURE-ARC SUBMERGÉ SOUDAGE
Le superviseur de production doit planifier les travaux à souder.
Seuls les éléments installés et acceptés par QC doivent être pris pour le soudage.
Nettoyez l'endroit où le soudage doit être effectué sans poussière, huile, graisse, etc.
Réglez le dévidage du fil et la tension pour le soudage.
La taille du congé ne doit pas dépasser la plus petite épaisseur de la pièce, sauf indication contraire sur le dessin.
Les paramètres de taille de congé seront maintenus selon le graphique affiché dans la zone de soudage qui est préparé en fonction de GB50661-2011standard
Après soudage, éliminer complètement les éclaboussures et les scories.
Éliminez les bavures, les arêtes vives et les renforts excessifs.

Offre au QC pour inspection.

PROCÉDURE-MIG SOUDAGE
Le superviseur de production doit planifier les travaux à réaliser soudé.
Seuls les éléments installés et acceptés par QC seront pris en compte. soudage.
Nettoyez l'endroit où le soudage doit être effectué sans poussière, huile, graisse, etc.
Réglez le dévidage du fil et la tension pour soudage.
La taille du congé ne doit pas dépasser la plus petite épaisseur de la pièce, sauf indication contraire dans le dessin.
Les paramètres de taille de filet seront conservés conformément au tableau affiché dans la zone de soudage qui est préparé en fonction de GB50661-2011 standard
Après soudage, éliminer les éclaboussures et les scories complètement.
Éliminez les bavures, les arêtes vives et les renforts.
Offre au QC pour inspection.

Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 5
E :Dynamitage
MANUTENTION ET PRÉPARATION DU MATÉRIEL AVANT SABLAGE
Avant le début des travaux, Tool Box Talk doit être effectué par Foreman pour chaque tâche impliquée dans la phase de dynamitage automatisé et de dynamitage manuel. La zone de travail doit être barricadée avec des avis d'information affichés pour alerter les passants de l'opération à l'intérieur.
L’identification de l’acier fabriqué à dynamiter doit être enregistrée par le contremaître d’équipe en équipe à des fins de traçabilité.
Brut matériel acier rubriques à être foudroyé devoir être tendu sur le "in-feed" étagère. Le rack "d'alimentation" devoir être coutume construit et niveau avec le rouleaux de le convoyeur. Tous gréement devoir être prévu avant la liste des articles. Tout le personnel impliqué doit être formé et qualifié pour le travail qu'il occupe. faire.
Une fois le brut matériel est assis sur le "in-feed" étagère, il peut être nettoyé avec haut pression air pour enlever la poussière à la surface du article.
CHARGEMENT DE L'ALIMENTATION CONVOYEUR
Une fois nettoyé, le matériau est introduit dans la chambre de la machine automatisée via le convoyeur. Le chambre consiste de les deux dans & sortie les vestibules, sur lequel suspendu caoutchouc rideaux, qui servent à empêcher la fuite d'abrasifs pendant le sablage processus.
SABLAGE AUTOMATISÉ DE BRUT MATÉRIEL
L'opérateur de la machine sera formé à son utilisation. Pendant la phase de mise en service, le fournisseur formera le personnel sélectionné à l'utilisation et à l'entretien en toute sécurité de la machine. Ces personnes seules seront autorisées à faire fonctionner le panneau de commande de la machine.
Dans la chambre de sablage centrale proprement dite, six roues montées à l'intérieur tournent à grande vitesse, projetant la grenaille d'acier. mélange de travail à haute vitesse directement sur le substrat en acier, ce qui constitue l'activité de dynamitage proprement dite. Au fur et à mesure que les poutres structurelles se déplacent lentement à travers la chambre, elles ressortent par le vestibule de sortie entièrement nettoyées (Grade - SA 2/2,5). Les opérateurs ne doivent pas manipuler ou toucher les poutres pendant le processus de dynamitage. Une fois complètement sorti, il est à nouveau retiré manuellement du convoyeur sur un « support de sortie » prêt à être amorcé.
Tout le personnel travaillant avec la machine de sablage automatisée doit porter un EPI complet en plus d'une protection auditive lorsqu'il se trouve à proximité immédiate de la machine. Une signalisation doit être affichée sur la machine pour rappeler au personnel de se conformer à ces exigences.
Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 6
F : Peinture de matériaux fabriqués
L'application de peinture doit normalement être effectuée une fois par jour, l'après-midi, une fois les travaux de dynamitage prévus pour la journée terminés. Avant l'application de l'apprêt, le QC doit inspecter les surfaces sablées pour vérifier que les normes requises dans l'ITP approuvé ont été respectées. Toute zone jugée non conforme à la norme requise devra être re-sablée soit en passant à nouveau à travers la chambre de sablage, soit à l'aide d'un pistolet de sablage par injection si possible, alors qu'elle est encore sur le support de sortie. Tout jet de « balayage » effectué par un mini-pot utilisera des scories de cuivre comme abrasif.
Une fois la surface sablée acceptée par QC, l'application du primaire peut commencer, à condition que les contrôles des conditions ambiantes s'avèrent satisfaisants. Ceux-ci doivent être vérifiés et enregistrés avant toute demande. Pour que les revêtements puissent être appliqués, la surface doit être au moins 3 °C au-dessus de la température du point de rosée et l'humidité relative doit être de 85 % ou moins. La surface doit être sèche et exempte d’huile, de graisse et de sels solubles, de saillies, d’arêtes vives ou de stratifications visibles, et sa température ne doit pas dépasser 40 °C.
Application
Avant l'application, QC doit effectuer l'inspection des conditions atmosphériques conformément àGB50205-2001
Qualité standard : température de l'air 5-40 ºC
Température du substrat 23-40 ºC
Humidité relative 50-85 %
Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 7La peinture sera appliquée dans la mesure du possible au moyen d'un pistolet Airless. La conformité du matériau de peinture aux restrictions de durée de conservation, à la température et au numéro de lot sera vérifiée. Le rapport de mélange, la taille de la buse et la méthode d'agitation doivent être vérifiés par QC pour garantir le respect des recommandations approuvées de l'ITP et du fabricant de peinture. La durée de vie en pot sera également surveillée une fois mélangée. Seuls des applicateurs par pulvérisation expérimentés doivent être utilisés pour l'application des matériaux de peinture, et tous doivent porter un EPI approprié pour le travail.
Pendant l'application, l'applicateur par pulvérisation doit prendre des lectures WFT (Wet Film Thickness) conformément à l'ITP approuvé pour s'assurer que son WFT cible est atteint. Des contrôles ponctuels par QC seront effectués pour vérifier la conformitéSpécification du système de peinture : 
Couche d'apprêt : selon les exigences du projet, Deuxième couche : selon les exigences du projet, Troisième couche : selon les exigences du projet 
Retouche sur site - après le montage

G :Chargement et expédition

Reçoit les composants finis de la production (département de peinture) et les stocke correctement dans la cour.
Organiser les camions des entreprises de camions signées par contrat,immédiatement après obtenir le autorisation de travail pour chargement.
Le chargement peut commencer une fois tous les détails sont confirmés. 
Des copies de tous les documents doivent être conservées dans le dossier de travail.

(7) Norme et contrôle de qualité :
Avec une garantie de 20 ans dans l’industrie de la construction en acier, notre société a des normes en matière de qualité des bâtiments en acier. Nous avons acquis le certificat ISO9001 et CE. Les normes suivantes sont les normes connexes que nous suivons strictement que ce soit pour la conception et la fabrication de bâtiments en acier :
GB/T1591-2008/2018
GB/T11263-2010
GB/T2518-2008
GB/T12754-2006
GB/T1228-2006
Nous prenons ici un exemple de la norme de processus, de fabrication et de contrôle qualité sur la taille des soudures d'angle.
1. Objectif
Pour garantir la qualité des soudures d'angle, répondre aux exigences techniques des éléments soudés et améliorer la standardisation de notre fabrication, nous formulons spécialement cette réglementation.
2. Champ d'application
Ce manuel s'applique à la conception, à la fabrication et à l'inspection de la taille des soudures d'angle.
3. Taille de la jambe de soudure d'angle :
3.1. Définition de la taille des pattes de soudure d'angle (K) :
Longueur du catheti à partir du triangle isocèle maximum tiré de la section du cordon de soudure d'angle.
Pour la taille des pattes à soudure d'angle sans rainure, veuillez consulter l'illustration 1 ;
Pour la taille des pattes à souder d'angle avec rainure PJP ou CJP, veuillez consulter l'illustration 2 (prenez CJP par exemple)

Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 83.2. Exigences relatives à la taille des pattes de soudure d'angle:
3.2.1. Toutes les dimensions des soudures d'angle ne doivent pas être inférieures aux valeurs de dessin et de conception.
3.2.2. Taille minimale de la soudure d'angleK≥1,5×,
t--épaisseur d'un élément de soudage plus épais (nous pourrions adopter l'épaisseur des éléments de soudage plus fins lorsqu'ils sont soudés par une électrode alcaline à faible teneur en hydrogène). La taille minimale de la soudure d'angle pourrait être réduite de 1 mm lorsqu'elle est adoptée par le soudage à l'arc immergé;
     La taille de la soudure d'angle doit être augmentée de 1 mm lorsqu'elle est appliquée à la soudure d'angle d'un seul côté de la section en T.
 Lorsque l'épaisseur t≤4mm, la taille minimale de la soudure d'angle doit être la même que l'épaisseur de l'élément.
3.2.3. Taille maximale de la soudure d'angleK≤1,2t
t--épaisseur des éléments de soudage plus fins (sauf la structure en tube d'acier)
3.2.4. Lorsque la soudure d'angle est sur le bord des éléments de soudage (t), la taille de la soudure d'angle ne peut pas dépasser le bord de l'élément de soudage et la taille maximale de la soudure est la suivante:
1)quand t≤6mm,K≤t ;
2)quand t>6mm,K≤t-(1~2)mm
3.2.5. Pour la taille des soudures d'angle dans des trous circulaires ou des trous de tranchée, K≤(1/3)d
d--diamètre du trou circulaire ou diamètre court du trou de tranchée
3.2.6. Pour la taille de la soudure d’angle sans rainure, elle ne doit pas dépasser 17 mm. Si elle doit être supérieure à 17 mm en raison de la charge, pour des raisons économiques, elle doit être remplacée par un soudage d'angle CJP ou PJP.
3.2.7. Pour la soudure d'angle qui nécessite CJP:K≥t/4, voir les photos de 3(un)(b)(c). Pour la taille de la soudure d'angle entre la plaque d'âme et la plaque de bride supérieure de certains éléments importants (par exemple, s'il existe des exigences de conception en fatigue), d'une poutre de grue ou d'éléments similaires, elle peut être de t/2 et ne peut pas dépasser 10 mm entre-temps.
Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 9
Illustration3
4. Sélection de la taille de la soudure d'angle
Sur la base de la norme, de notre expérience et du processus réel, les exigences concernant la taille des soudures d'angle doivent être les suivantes (en ce qui concerne le cas où il n'y a pas de demande sur le dessin mais qu'il y a une demande d'inspection):
Forme du pied à souder d'angle K(taille de la soudure d'angle) valeur Note
Soudure d'angle sans rainure K=(0,7~1)tet≤15mm pour la plupart des bâtiments à structure métallique
K=(0,5~0,6)t pour les nervures de renforcement et autres éléments secondaires
Soudure d'angle avec rainure (CJP et PJP) K=t/4et K≤10mm pour la plupart des bâtiments à structure métallique
K=t/2 et K≤10mm éléments importants (poutres de grue ou connexion entre les plaques d'âme et les plaques à brides d'éléments similaires)
Note: 1) t--épaisseur de l'élément de soudure plus fine
  1. Pour les soudures d'angle concaves, la valeur mesurée réelle doit être supérieure de 1 à 3 mm à la taille du pied de soudure d'angle spécifiée dans le tableau ci-dessus. (car la valeur réelle mesurée n'est pas la taille de la soudure d'angle, elle est plus grande que la taille de la soudure d'angle)
  2. S'il est spécifiquement marqué sur le dessin ou le document technique pour la taille de la soudure d'angle, nous le suivrons strictement.
Pour les éléments secondaires qui sont libres de force et servent uniquement au renforcement, la taille des soudures d'angle peut se référer au tableau suivant:
La taille minimale de la soudure d'angle peut être évaluée selon le tableau suivant:
Épaisseur du métal parent (t)(mm) Taille minimale de soudure d'angle
t≤6 3(la valeur minimale étant de 5 pour la poutre de grue)
6 5
12 6
t>20 8
Norme de processus, de fabrication et de contrôle qualité sur les rainures de soudage/chanfreinage des structures en acier
1. But
Pour garantir la qualité du soudage, répondre aux exigences techniques des éléments soudés et améliorer la standardisation de notre fabrication, nous formulons spécialement cette réglementation.
2. Champ d'application
Ce manuel s'applique à la conception, à la fabrication et à l'inspection des joints rainurés en termes de soudage à l'arc manuel, de soudage à l'arc au CO2, de soudage à l'arc à gaz mixte, de soudage à l'arc submergé et de soudage sous laitier électrique.
3. Conception de rainure de soudage
3.1 Points clés sur la conception des rainures de soudage:
Afin d’obtenir une rainure de qualité, il est nécessaire de choisir une forme de rainure appropriée. L'option de rainure dépend principalement de l'épaisseur du métal de base, de la méthode de soudage et des exigences de savoir-faire. Voici les facteurs que nous devons prendre en compte:
  1. minimiser la quantité de métal d'apport
  2. facile à biseauter
  3. pratique pour les opérations de soudage et l'élimination des scories
  4. Après le soudage, la contrainte et la déformation doivent être aussi faibles que possible

3.2 Sens de la rainure:
Nous considérerons les facteurs suivants pour la direction de la rainure:
UN)en faveur du processus de soudage et de l'élimination des scories et laisser suffisamment d'espace pour le processus de soudage sur la face de fusion
B)minimiser les temps de bascule pendant le soudage
C)mode d'aménagement en soudage réel

3.3. Règlement sur la direction des rainures des membrures:

3.3.1 Soudage bout à bout sur chevrons/colonnes de section H (lorsqu'une pénétration complète du joint CJP et une fusion sur un seul côté sont requises)
1) Lorsqu'il n'y a pas de support de soudage, l'orientation des rainures sur les plaques à bride doit être la même et tombe dans la direction en faveur du soudage sur les plats d'âme (les mêmes règles s'appliquent pour la situation PJP). Veuillez vous référer à l'illustration 1
Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 10
2) Lorsqu'il y a un support de soudage, nous exigeons que la direction de la rainure soit vers l'extérieur pour les plaques à bride (direction opposée pour les plaques d'âme) et tombe toujours dans la direction en faveur du soudage sur les plaques d'âme. Veuillez vous référer à l'illustration 2
Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 113) Soudage bout à bout sur le chantier de construction : nous exigeons que toutes les rainures soient biseautées sur le chevron/colonne supérieur en ce qui concerne la connexion par boulons pour les plaques d'âme (voir illustration 3). Pour le scénario de soudage sur des plaques d'âme, veuillez vous référer à l'illustration 4.
Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 12Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 133.3.2 Colonne caisson (rainure sur elle-même).Voir illustration 5

Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 144. Forme de rainure de soudage
4.1. Marque sur la forme et la taille de la rainure du joint de soudure:
Entrepôt en structure d'acier léger préfabriquée 15Exemple : Le soudage d'arc métallique blindé, la pénétration complète du joint, le soudage bout à bout, la rainure en forme de I, le support de soudage et la soudure sur un seul côté seraient marqués MC-BI-BS1.
4.2. Pour la marque de la méthode de soudage et du type de pénétration, veuillez consulter le tableau 1 suivant.
Graphique 1 Marque sur la méthode de soudage et le type de pénétration
Marque Méthode de soudage Type de pénétration
MC Soudage d'arc métallique blindé Pénétration articulaire complète CJP
Député Pénétration articulaire partielle PJP
CG Soudage en arc blindé
Soudage à l'arc auto-blindé
Pénétration articulaire complète CJP
Médecin généraliste Pénétration articulaire partielle PJP
CS Soudage à l'arc submergé Pénétration articulaire complète CJP
PS Pénétration articulaire partielle PJP
SL Soudage sous laitier électrolytique
4.3. Pour la marque du type de matériau de soudure simple, double face et de support, veuillez consulter le tableau suivant 2
Tableau 2 Marque de type de matériau de soudage et de support simple/double face
Type de matériau de support Soudage simple/double face
Marque Matériel Marque Soudage simple/double face
BS Support métallique 1 Soudure sur un seul côté
petit ami Autre support 2 Soudure double face
4.4. Marquez sur chaque dimension de rainure, voir tableau 3.
Graphique 3 Marque de taille sur la rainure
Marque Taille de chaque pièce sur rainure
t Épaisseur de la plaque de soudage (mm)
b Écart de racine de rainure ou écart entre deux membres (mm)
h Profondeur de rainure (mm)
p Face de toit à rainure (mm)
α Angle de rainure (º)

Codes applicables

CONFORMITÉ AUX DERNIERS CODES INTERNATIONAUX
UN. (GB50009-2012) : Code de charge pour la conception des structures de bâtiment
Les charges sur tous les bâtiments sont appliquées conformément à :
2012édition du Code de charge pour la conception des structures de bâtiment

B. (MOHURD) : Ministère du Logement et du Développement Urbain-Rural des Personnes'République de Chine

Les tolérances de fabrication et de montage sont appliquées selon :
Code édition GB50205-2001 pour l'acceptation de la qualité de construction des structures en acier


C.(MOHURD) : Ministère du Logement et du Développement Urbain-Rural des Personnes'République de ChineLes profilés laminés à chaud et les profilés reconstitués sont conçus conformément à :
Code GB50017-2017 pour la conception de la structure en acier

D. LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition
Les éléments formés à froid sont conçus conformément à :
GB50018-2002Code technique des structures en acier à parois minces formées à froid


E. (MOHURD) : Ministère du Logement et du Développement Urbain-Rural des Personnes'République de Chine

Le soudage est appliqué conformément à :
JGJ81-2002 Spécification technique pour le soudage de la structure en acier du bâtiment

F.Les traitements de surface sont appliqués conformément à :
GB/T 8923.1 Préparation des substrats en acier avant application de peintures et produits associés-Évaluation visuelle de la propreté de la surface-Partie 1 : Degrés de rouille et grade de préparation des substrats en acier non revêtus et des substrats en acier après élimination globale des revêtements précédents

CRITÈRES DE DÉVIATION STRICTS

 
Déviation Type d'éléments structurels Limitation de la déflexion
Déviation verticale Chevron de portique Supporte uniquement les toitures en tôle d'acier ondulée et les pannes profilées à froid L/180
S'il y a un système de plafond L/240
S'il y a une grue en haut L/400
Mezzanine Faisceau principal L/400
Faisceau secondaire L/250
Pannes Supporte uniquement le toit en tôle d'acier ondulée L/150
S'il y a un système de plafond L/240
Tôle d'acier pour toit ondulé L/150
Déflexion latérale Panneau mural L/100
Colonnes de vent ou structures de fermes à vent L/250
Poutre murale Ne supporte que le mur en tôle d'acier ondulée L/100
Mur de support en maçonnerie L/180 et 50mm
  Spécifications matérielles

Les normes de matériaux pour lesquelles les composants du bâtiment ont été conçus selon les spécifications.

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES STANDARD
Spécifications matérielles
Non Composants Caractéristiques Limite d'élasticité minimale Code de conception applicable
1 Construit
(Plaques)
GB/T1591-2008 Fy = 34,5 kN/cm2 LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition
2 Laminé à chaud
Angles
GB/T3274-2007 Fy = 23.5 kN/cm2 LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition

Poutres
GB/T11263-2010 Fy = 23.5 kN/cm2 LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition
3 Forme froide
 

Galvanisé
GB/T2518-2008 Fy = 45,0 kN/cm2 LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition
4 Panneau de toit/panneau mural
(Zinc)
GB/T12754-2006 Fy = 34,5 kN/cm2 LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition
5 Panneau de toit/panneau mural
(Alu)
GB/T12754-2006 Fy = 34,5 kN/cm2 LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition
6 Renfort en X Renfort de câble galvanisé GB/T 700-2006 Fu = 157 kN/cm2 LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition
7 Boulons d'ancrage
 
GB/T 700-2006 Fu = 40,0 kN/cm2 LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition
8 Boulons haute résistance GB/T1228-2006 Pi = 30,3 kN/cm2
Fu = 72 à 83 kN/cm2
LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition
9 Boulons de machines
 
GB/T1228-2006 Pi = 13,8 kN/cm2
Fu = 41,0 kN/cm2
LPCC- ChinejeRon &Acier Association- Dernière édition

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