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Taller de estructura de acero
Created with Pixso. Edificio de construcción de estructura de acero duradero con certificación ISO

Edificio de construcción de estructura de acero duradero con certificación ISO

Marca: KXD
Número De Modelo: KXD-01
Cuota De Producción: 500 metros cuadrados
Precio: USD 68-100 per sqm
Tiempo De Entrega: 25 dias
Payment Terms: LC, T/T
Información Detallada
Lugar de origen:
Qingdao, China
Certificación:
CE、ISO、SGS
Revestimiento:
Galvanizado en caliente, pintura
Producción:
Terminado para soporte de instalación directa
Voladura de arena:
Sa 2.5
Marco:
Edificio de estructura de acero
Grado del material:
Q235/Q355
Tipo de cimentación:
Cimentación de hormigón
Detalles de empaquetado:
palet de acero
Capacidad de la fuente:
500000 toneladas/mes
Resaltar:

Edificio de estructura de acero certificado ISO

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Descripción del Producto
Construcción de Edificios con Estructura de Acero Duradera con Certificación ISO
Parámetro Descripción Unidad Valores de Ejemplo
Grado del Acero Designación del tipo de acero - Q235, Q345, ASTM A36
Límite Elástico Tensión a la que el acero comienza a deformarse plásticamente MPa 235 para Q235, 345 para Q345
Resistencia a la Tracción Última Tensión máxima que el acero puede soportar antes de fallar MPa 370 - 500 para Q235, 470 - 630 para Q345
Módulo de Elasticidad Medida de la rigidez del acero en el rango elástico GPa 206 para acero al carbono
Coeficiente de Poisson Relación entre la deformación lateral y la deformación axial bajo tensión uniaxial - 0.3 para acero
Densidad Masa por unidad de volumen del acero kg/m³ 7850 para acero al carbono
Forma de la Sección Transversal Forma de la sección transversal del miembro de acero - Viga I, Viga H, Canal, Ángulo
Dimensiones de la Sección Transversal Ancho, alto, espesor, etc. de la sección transversal mm Para una viga I: altura = 300 mm, ancho = 150 mm, espesor del ala = 10 mm, espesor del alma = 8 mm
Momento de Inercia Propiedad geométrica relacionada con la resistencia a la flexión de la sección transversal Mm4 Varía según la forma y las dimensiones de la sección transversal
Módulo de Sección Propiedad geométrica relacionada con la resistencia a la tensión de flexión de la sección transversal mm³ Varía según la forma y las dimensiones de la sección transversal
Constante de Torsión Propiedad relacionada con la resistencia a la torsión de la sección transversal Mm4 Varía según la forma y las dimensiones de la sección transversal
Resistencia de Soldadura Resistencia de la junta soldada, relacionada con el proceso y los materiales de soldadura MPa Depende del método de soldadura, tipo de electrodo, etc.
Resistencia de Pernos Resistencia de los pernos utilizados para las conexiones, especificada por el grado del perno MPa Los pernos de grado 8.8 tienen una resistencia a la tracción mínima de 800 MPa
Edificios Industriales de Acero | Taller de Acero | Cobertizo de Acero | Estructura de Acero | Almacén de Acero

Los edificios con estructura de acero son el sector más grande del mercado global de construcción industrial, representando más del 70% de la actividad total. Estos edificios se utilizan típicamente para talleres, fábricas, almacenes industriales y de distribución, y comercios y ocio. Los tamaños varían desde pequeños talleres de solo unos pocos cientos de metros cuadrados hasta enormes almacenes de distribución que cubren más de cien mil metros cuadrados.

Contribuir a enormes mejoras en la calidad, el costo y el rendimiento de entrega de nuestra capacidad de diseño, fabricación e ingeniería, estas mejoras se han logrado a través de un uso cada vez más eficiente del pórtico, una mejor planificación del proyecto y una gestión activa de la cadena de suministro.

Los edificios modernos de estructura de acero industrial que aprovechan los últimos avances en técnicas automatizadas de fabricación y construcción pueden proporcionar soluciones económicas a las demandas de seguridad, construcción rápida, estética, poca profundidad de construcción, mantenimiento mínimo y flexibilidad en el uso futuro. El acero también obtiene buenos resultados en todas las medidas de sostenibilidad y ofrece una amplia gama de beneficios que abordan las prioridades económicas, ambientales y sociales de la 'triple línea de resultados' de la sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD
Prioridades Económicas
  • Uso eficiente de los recursos
  • Mínima interrupción operativa
  • Alta durabilidad estructural
  • Adaptabilidad flexible para necesidades futuras
Prioridades Ambientales
  • Reciclaje y reutilización de materiales
  • Baja huella de carbono y energética
  • Residuos de construcción minimizados
  • Diseño estructural ligero
Prioridades Sociales
  • Fomento de comunidades sostenibles
  • Garantía de normas de salud y seguridad
  • Impacto ambiental y social reducido
  • Diseño de puente visualmente atractivo

En la etapa de diseño conceptual de edificios industriales de uno o varios pisos, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos generales de diseño:

  • Utilización del espacio: Por ejemplo, requisitos específicos relacionados con el manejo de materiales o componentes en las instalaciones de producción.
  • Flexibilidad del espacio: Para satisfacer tanto las necesidades de uso actuales como los posibles escenarios de uso futuro.
  • Velocidad de construcción: Asegurar un progreso de construcción eficiente para cumplir con los plazos del proyecto.
  • Rendimiento ambiental: Incluyendo requisitos para los servicios del edificio y las normas de rendimiento térmico.
  • Estética e impacto visual: Considerando la apariencia del edificio y su influencia en el entorno circundante.
  • Aislamiento acústico: Particularmente crítico en las instalaciones de producción para reducir la interferencia del ruido.
  • Acceso y seguridad: Asegurando un acceso conveniente para el personal y los materiales, así como medidas de seguridad confiables.
  • Consideraciones de sostenibilidad: Alineándose con los principios de sostenibilidad económica, ambiental y social.
  • Vida útil de diseño y requisitos de mantenimiento: Incluyendo consideraciones para la eliminación o reutilización del edificio al final de su vida útil.

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