Energieeffizientes vorgefertigtes Stahl-Schulgebäude - Integrierte BIM-Entwicklungsdienstleistung

Produktdetails
Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: Technischer Online-Support/Installation vor Ort
Verbindungsform: Verschraubte und geschweißte Verbindungen
Versand & Richtlinie
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Überblick

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
Steel Frame 63
Merkmal
Korrosionsschutz, Erdbebensicherheit, Leicht zu installieren, Hohe Intensität, Recyclebar, Fertighaus, leicht, flexible Anordnung, öko-recycelbar
Install
Unterstützung Installation
Strukturtyp
Stahlrahmen
Materialtyp
q235b / q355b / s355jr / s235jr/astm a36/astm a992
Abschnittsspezifikation
Kastenabschnitt und warmgewalzte oder geschweißte H-Section
Korrosionsschutztechnologie
Lackiert oder verzinkt
Dach- und Wandverkleidung
sandwichplatte aus pu, eps, Steinwolle/Glasfaser
Bodenmaterial
verzinktes gewelltes Stahlbodendeck
Seismische Leistung
keine besonderen Anforderungen: seismische Klasse 8
Windwiderstand
Windwiderstandsbewertung 12
Verbindungsmodus
Verschraubte und geschweißte Verbindungen
Feuerwiderstandsdauer
0.5h / 1h / 1.5h / 2h / 2.5h
Standards durchsetzen
de 50017-2017 / en 1090-2 / aws d1.1
Erkennung und Zertifizierung
iso 9001/iso 14001/iso45001/ce/aisc
Geeignete Umgebung
kalt/heiß/feucht windig häufige Erdbeben
Kundenspezifischer Service
pkpm strukturelle Planung detaillierte Planung mit Tekla
Lebensdauer
Mehr als 50 Jahre
Transportpaket
Standard Sea Worthy Paket
Spezifikation
kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden
Warenzeichen
Jiuyuan
Herkunft
China
HS-Code
7308300000
Produktionskapazität
50, 000 Tonnen/Jahr

Produktbeschreibung

 

Unternehmensprofil

 Unternehmensübersicht
Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
Shandong JiuYuan Steel Structure Co., Ltd. Wurde 2020 gegründet und ist spezialisiert auf die Bereitstellung hochwertiger integrierter Dienstleistungen für Stahlstrukturdesign, -Herstellung und -Bau. Obwohl es sich um ein junges Unternehmen handelt, stammt unser Kernteam vom Management bis zu den Mitarbeitern vor Ort von Shandong's führendem staatlichen Stahlstrukturunternehmen, das über  16 Jahre Branchenexpertise und profunde technische Fähigkeiten bringt. Dies gewährleistet eine durchgängige professionelle Kontrolle vom Design bis zur Projektausführung.

 

 

Zertifizierungen

Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
 

Unsere Vorteile

Kernwettbewerbsfähigkeit

1. Robuste Infrastruktur, Garantierte Kapazität

  • Kapital & Maßstab: Grundkapital von 10 Millionen RMB, zwei moderne Fertigungswerkstätten auf 50.000 Quadratmetern und eine jährliche Produktionskapazität von mehr als  50.000 Tonnen.

  • Fortschrittliche Ausstattung: Ausgestattet mit Laserschneidmaschinen, CNC-Planar-Bohrmaschinen, integrierten H-Strahl-Schweißen-Richten-Systemen (max. Querschnitttiefe: 1.800mm), Portalkastenschweißmaschinen und anderen Präzisionswerkzeugen, um komplexe Bearbeitungsanforderungen zu bewältigen.

  • Führende Kaltbiegetechnologie: H-Beam Kaltbiegung mit einer maximalen Querschnitttiefe von 400mm, die maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Strukturen ermöglicht.

2. Technologiegetriebene Innovation

  • Expertenteam: Unser Technikum umfasst 18 Spezialisten für Konstruktion und Detaillierung, unterstützt von über 200 qualifizierten Technikern.

  • Zertifizierungen & Erfolge: Hält die  Klasse II Stahlstruktur Engineering Contracting Qualifikation  ausgestellt von Chinas Ministerium für Wohnungsbau und Stadt-ländliche Entwicklung, zusammen mit mehreren Patenten und Innovationen in der Bautechnik und Material R & D..

  • Process Excellence: Kontinuierliche Optimierung der Fertigungsprozesse und Weiterentwicklung technologischer Innovationen in der Stahlstrukturproduktion.

  • Intelligentes Fertigungssyste:ausgestattet mit führenden automatischen Fertigungslinien (wie CNC-Schneiden, Ausrichtkorrektur, Roboterschweißen, etc.), kombiniert mit BIM-Modellierungstechnologie zur Optimierung der Konstruktion, um die Genauigkeit der Bauteile bis Millimeter zu gewährleisten, verbessern die Baueffizienz von mehr als 30%.

3. Globale Compliance, Qualitätssicherung

  • Internationale Zertifizierungen: Entspricht den Normen ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und ISO 45001 (Sicherheit) und ist von  AISC (USA)  und  CE (EN) zertifiziert, um die Einhaltung globaler Vorschriften zu gewährleisten.

  • End-to-End Qualitätskontrolle: Rigoroses Qualitätsmanagement von der Rohstoffbeschaffung bis zur Endlieferung, garantiert Projektsicherheit und Langlebigkeit.  

4. Ressourcenintegration und Lieferfähigkeit

  • Vorteile der Lieferkette: Mit dem Shandong-Cluster für die Eisen- und Stahlindustrie bauen wir eine strategische Zusammenarbeit mit Rohstofflieferanten und Logistikunternehmen auf, um eine schnelle Bestands- und Kostenoptimierung zu erreichen und den Lieferzyklus im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 10-15 Tage zu verkürzen.

  • EPC-Servicefähigkeit: Integrierte Design-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen, ausgestattet mit einem professionellen Installationsteam und Projektmanagement-System, um eine effiziente Landung komplexer Projekte zu gewährleisten.

     

Produktparameter

1. Materialparameter

  • Stahlsorten

    • Gängige Sorten: q235, Q345, Q390, Q420 (chinesische Standards); ASTM A36, A572 (US-Normen); S235, S355 (europäische Normen).

    • Festigkeitsklassen: Zugfestigkeit ≥375-550 MPa, Streckgrenze ≥235-420 MPa (variiert je nach Sorte).

  • Stahlsorten Für Abschnitte

    • Warmgewalzte H-Profile, quadratische/rechteckige Rohre, Rundrohre, I-Träger, Kastensäulen.

    • Kaltgeformte dünnwandige Profile (für Sekundärkomponenten).

  • Hilfsmaterialien

    • Hochfeste Schrauben: Sorte 8,8, 10,9 .

    • Schweißmaterialien: Elektroden/Drähte kompatibel mit unedlen Metallen .

    • Feuerfeste Beschichtungen: Intonisent (1-3 mm Dicke) oder zementös (10-40 mm Dicke).

 

2. Parameter Der Strukturkomponenten

  • Säulen (Vertikale Tragende Stäbe)

    • Querschnittsabmessungen: H-Profile reichen von H200×200×8×12 bis H500×500×20×30 (mm).

    • Kastensäulen: 400×400×16 bis 800×800×30, Wandstärke 16-40 mm.

    • Schlankheitsverhältnis-Kontrolle: λ ≤ 80, strenger für seismische Design.

  • Träger (Horizontale Tragbalken)

    • Querschnittstypen: H-Profile, I-Träger .

    • Spannweite: 6-12 m .

    • Tiefe-zu-Spanne-Verhältnis: 1/15-1/25 .

  • Bodensysteme

    • Verbundplatten: Stahlblech (0,8-1,5 mm) + Beton (100-150 mm).

    • Stahltraversen-Deckplatten: Spannweite 3-6 m, geeignet für große Räume.

  • Versteifungssysteme

    • Typen: Konzentrische Zahnspangen (X/V-förmig), exzentrische Zahnspangen (bevorzugt für seismische Beständigkeit).

    • Profile: Winkelstahl, H-Profile oder Rundrohre.

 

3. Verbindungsparameter

  • Balken-Säulen-Gelenke

    • Starre Verbindungen: Vollständig geschweißt oder verschraubt-geschweißt Hybrid (Flansch geschweißt, Web verschraubt).

    • Scharnierverbindungen: Nur mit Netzverschraubung.

    • Seismische Gelenke: Folgen Sie dem Prinzip "starke Verbindung, schwache Komponente" (z. B. Versteifungsplatten).

  • Spaltenbasen

    • Eingelacktes Fundament: Tiefe ≥1,5× Säulenschnitthöhe im Betonfundament.

    • Eingehauter Sockel: Einhüllung Betonhöhe ≥2× Säulenschnitthöhe.

  • Verschraubte Verbindungen

    • Hochfeste Schrauben mit Reibfestigkeit: Vorlastgesteuert.

    • Schraubenabstand: ≥3× Schraubendurchmesser; Kantenabstand ≥1,5× Durchmesser.

 

4. Konstruktionsparameter

  • Parameter Laden

    • Seismische Verstärkung Intensität: 6-9 Grad .

    • Windlast: Winddruck Basis 0,3-0,7 kN/m² .

    • Nutzlast: 2,0-5,0 kN/m² .

  • Anforderungen An Die Strukturelle Leistung

    • Zwischenstory Drift Limit: 1/250 , 1/50 .

    • Natürliche Vibrationszeit: In der Regel ≤0,1N (N = Anzahl der Stockwerke).

  • Korrosion Und Brandschutz

    • Korrosionsschutz: Feuerverzinkung oder Epoxid-Zink-reiche Grundierung .

    • Feuerwiderstand: 1-3 Stunden .

 

5. Fabrikations- Und Installationsparameter

  • Fertigungstoleranz

    • Bauteillänge: ±2 mm/6 m.

    • Lochabstand der Schrauben: ±1,5 mm.

  • Installationsanforderungen

    • Vertikalabweichung: ≤H/1000 und ≤25 mm (Gesamthöhe).

    • Schweißqualität: Klasse I (Volldurchdringung) oder Klasse II (Teildurchdringung).

 

6. Bewerbungen

  • Gebäudetypen: Büros, Hotels, Wohnungen, Gewerbekomplexe.

  • Typische Höhe: 6-40 Stockwerke (20-150 m).

  • Wirtschaftliche Spannweiten: 6-12 m (Hauptträger), 3-6 m (Sekundärträger).

   

Produktbeschreibung


1. Produktübersicht

Der mehrgeschossige Stahlrahmen ist ein Struktursystem, das hauptsächlich aus tragenden Stahlkomponenten besteht, die in mittleren bis hohen Gebäuden (6-40 Stockwerke, 20-150 Meter hoch) wie Bürotürmen, Hotels, Gewerbeanlagen und Wohnungen weit verbreitet sind. Seine Kernstruktur besteht aus Stahlsäulen, Trägern, Versteifungssystemen und Verbundbodenplatten, die durch hochfeste Schrauben oder Schweißen zu einem starren räumlichen Rahmen verbunden sind. Bekannt für seine leichten und dennoch hochfesten Eigenschaften, seine schnelle Bauweise und seine hervorragende seismische Leistung, stellt es eine moderne industrialisierte Gebäudelösung dar.

 

2. Die Wichtigsten Strukturellen Merkmale

  • Hohe Trageffizienz

    • Materialleistung: Verwendet hochfeste Stahlsorten wie Q345B und Q420, mit Streckgrenzen von 345-420 MPa und Zugstärken ≥470-550 MPa, wodurch die Bauteilquerschnitte reduziert und die räumliche Effizienz maximiert wird.

    • Bauteildesign: Standardisierte H-Profile, Kastensäulen und Rohrelemente optimieren die Spannungsverteilung und unterstützen große Spannweiten (6-12 m) und hohe Lastbelastungen (2,0-5,0 kN/m²).

  • Hervorragende Seismische Leistung

    • Duktiles Design: Folgt den Prinzipien "starker säulenschwacher Strahl" und "starker gelenkschwacher Bestandteil", wobei exzentrische Zahnspangen (EBF) oder Knickhemmende Zahnspangen (BRB) zur Ableitung seismischer Energie verwendet werden, was die zwischengeschichtige Drift auf ≤1/250 begrenzt.

    • Gelenkverstärkung: Die Balken-Säulen-Gelenke werden mit Versteifungen oder Techniken mit reduziertem Strahlabschnitt (RBS) verstärkt, um Sicherheit unter extremen Belastungen zu gewährleisten.

  • Schnelle Konstruktion

    • Vorfertigung: Werksseitig hergestellte standardisierte Bauteile mit Präzisionstoleranzen (±2 mm/6 m), die vor-Ort-Arbeiten reduzieren und die Projektzeitpläne um 30%-50% verkürzen.

    • Modulare Montage: Kombiniert hochfeste Verschraubung und Schweißen für eine effiziente Installation, erreichen 1-2 Etagen pro Tag.

  • Nachhaltigkeit

    • Recyclingfähigkeit: Über 90% Recyclingfähigkeit von Stahl, Minimierung von Bauabfällen und Ausrichtung an Kreislaufwirtschaft Prinzipien.

    • Energieeffizienz: Verbundbodenplatten und Leichtbaueinhausungen reduzieren den Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes.

 

3. Kernkomponenten Und Systeme

Komponente Beschreibung
Stahlsäulen Säulen mit Kastenschnitt oder H-Querschnitt (400×400 bis 800×800 mm, Wandstärke 16-30 mm), Schlankheitsverhältnis ≤80 für Stabilität.
Stahlträger H-Teilbalken (Tiefe 400-600 mm, Tiefenverhältnis 1/15-1/25), integriert mit Böden für Verbundwirkung.
Bodensystem Profilierte Stahlblech-Beton-Verbundplatten (100-150 mm dick) oder Stahltraversen (Spannweite 3-6 m).
Versteifungssystem X/V-artige konzentrische Zahnspangen (Winkel/H-Abschnitte) oder seismisch beständige exzentrische Zahnspangen zur Verbesserung der lateralen Steifigkeit.
Brand- Und Korrosionsschutz Epoxid-Zink-reiche Grundierung (60-100 μm) + feuerfeste Beschichtungen (1-3 Stunden Feuerwiderstandsgrenze), konform mit GB 14907.
 

4. Technische Vorteile

  • Wirtschaftlichkeit: Stahlverbrauch 35-60 kg/m², mit geringeren Gesamtkosten gegenüber Betonkonstruktionen (insbesondere bei zeitkritischen Projekten).

  • Flexibilität beim Design: Säulenfreie Großspannen passen sich an unterschiedliche Layouts für Gewerbe- oder Büroflächen an.

  • Qualitätssicherung: Die vollständige BIM-Integration gewährleistet Präzision und minimiert menschliches Versagen.

 

5. Typische Anwendungen

  • Kommerziell: Einkaufszentren, Bürogebäude (große Spannweiten, flexible Layouts).

  • Öffentliche Einrichtungen: Krankenhäuser, Schulen, Verkehrsknotenpunkte (Schnellbauarbeiten mit minimaler Störung).

  • Wohngebiete: Luxuswohnungen, Wohngebäude, Hotels (verbesserte Nutzfläche und Komfort).

  • Industrie: Lagerhallen, Fabriken, industrielle Rohrregale (schwere Lasten, große Räume).

 

6. Integrierte Dienste

  • Custom Design: Seismische / Windwiderstand Optimierung und Stahl Mengenanalyse.

  • Schlüsselfertige Lösungen: EPC-Dienstleistungen für Design, Fertigung, Installation und Brand-/Korrosionsschutz.

  • Zertifizierungen: Konform mit GB 50017 (Steel Design Code) und ISO 9001.

 

7. Fallstudien (Beispiele)

  • CBD Super Hochhaus Büroturm: 40 Etagen, 160 m Höhe, mit Kastensäulen + BRBs, 40% schnellere Fertigstellung.

  • Großes Kongresszentrum: 45 m Spannweite Stahlrahmen mit Kabeltragebalken für säulenfreie Ausstellungsfläche.

 

Detaillierte Fotos

 

Energy-Efficient Prefabricated Steel School Complex - Integrated Bim Design Service
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Verpackung Und Versand

I. Verpackungsspezifikationen für den Versand

  1. Umreifungs- und Sicherungsband:

    • Die Hauptkomponenten des H-förmigen Stahls werden mit verzinkten Stahlbändern (Breite ≥32mm), Abstände ≤1,5m und EPE-Pufferpads an den Kontaktpunkten gebunden.

    • Ultra-lange Komponenten (≥12m) werden durch "gut" geformten Stahlrahmen befestigt, um Transportturbulenzen und Verformung zu vermeiden.

  2. Geeigneter Behälter:

    • Standardteile: 40ft Hochschrank (HC-Behälter, Innengröße 11,9×2,35×2,69m), der Abstand zwischen den Komponenten und Kastenwand ≥10cm und gefüllt mit Lufttüten für Anti-Kollisions.

    • Sonderformteile: Open-Top-Container (OT) oder Flat-Box (FR), die Oberseite mit regenfestem Canvas und gebündelte Verstärkung abgedeckt.

  3. Identifikation und Dokumentation:

    • Internationale gemeinsame Kennzeichnung: Der Richtungspfeil „↑“, die Symbole „trocken halten“ und „zerbrechlich“ sind auf der Außenseite der Verpackung aufgedruckt (gemäß GHS-Standards).

    • An beiden Seiten des Containers sind eine UN-Nummer (wie UN 1356 für Stahl) und ein IMO-Frachtkategorie-Etikett angebracht.

  4. Im Lieferumfang enthaltene Dokumente:

    • Beigefügt sind Packliste (inkl. Bauteilnummer, Nettogewicht/Bruttogewicht, HS-Code), Materialbescheinigung (EN 10025), Korrosionsschutzprüfbericht.

II Seeverkehrsmanagement

 

1. Versandmodusoptionen

Frachttyp Empfohlene Lösung Vorteile
Voller Behälter (FCL) Versand ≥20 Tonnen pro Charge in dedizierten Containern Minimiert Schäden, schnellere Zollabfertigung
LCL-Konsolidierung Kombinieren Sie kleinere Lasten (<20 Tonnen) mit anderen Ladung Kostensenkung
Übergroße Ladung Verwenden Sie Deckkähne für Komponenten >30m span Verarbeitet spezielle Abmessungen, GPS-Tracking

2. Route & Handling Anforderungen

  • Bevorzugte Ports:

    • Abfahrt: Qingdao Port (Nähe zur Produktionsbasis, Schwerlastterminals).

    • Ziel: Bestätigen Sie die Tragfähigkeit des Ports .

  • Handhabung Von Protokollen:

    • Zum Be- und Entladen des Behälters Nylonschlingen (kein direkter Stahlseilkontakt) verwenden, die markierten Hebepunkte befolgen.

    • Übergroße Fracht erfordert vor Ort Marine Ingenieure; Operationen in Wellenhöhen erlaubt ≤1m.



 

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