Eritellimusel valmistatud terasest ruumiraami sõlmeühendus - sfääriline jaotur koos mitme-suunaliste torukujuliste hoobadega suurtele-katuse- ja staadionikonstruktsioonidele
Sihtmärksõnad
terasest ruumiraami sõlm, sfääriline rummu pistik, ruumiraami sõrestik, -mitmesuunaline terassõlm, torukujuline ruumiraami ühendus, suure ulatusega katusesõlm, staadioni ruumi raam, areeni katuse ühendus, poltidega ruumiraami rummu, tsingitud ruumiraami sõlm, teraskonstruktsiooni sõlm, kosmosevõrgu ühendus, Q355B sõlme raami jaotur
Lühikirjeldus
Tugev -sfääriline terasest ruumiraami sõlmede rummu 9+ kiirgavate torukujuliste hoobade ja poltkinnitusega ühendustega. Mõeldud mitmesuunaliseks koormuse ülekandmiseks-suurte-staadioni, areeni ja näitusesaalide ruumide raami katusesüsteemides.
Üksikasjalik kirjeldus
See sfääriline ruumiraami sõlm on kolmemõõtmelise ruumiraami (ruumivõrgu) katusesüsteemi keskne ühenduselement - kerge, suure{2}}jäikusega konstruktsioonilahendus, mida kasutatakse staadionitel, areenidel, lennujaamade terminalides ja näitusesaalides pikkade-avadega katuste jaoks. Sõlm koosneb täppis-sepistatud või töödeldud täisterasest kerast, millest kiirgavad täpselt arvutatud nurkade all mitu silindrilist torukujulist haru. Iga õlg lõpeb lameda kõrvaga, millel on 2 eelpuuritud-poldi auku, et ühendada need torukujuliste ruumiraami tugipostidega poltidega otsaühenduste kaudu. Kuvatud sõlm sisaldab 9+ kolmemõõtmelisse ruumi orienteeritud harusid, mis võtavad vastu ruumiruudustiku geomeetria mitmest suunast lähenevaid tugitugesid. Seda tüüpi ühendusviisi - poltidega kerakujuliste sõlmede süsteem - eelistatakse keevitatud ruumiraami sõlmedele, kuna see võimaldab kogu katusekonstruktsiooni transporditavateks tükkideks monteerida ja kohapeal käsitööriistadega kiiresti kokku panna, välistades kõrgel{15}}kõrgusvälja keevitamise kvaliteediriskid ja kulud. Sõlmede sfäärid ja hoovad on valmistatud Q355B konstruktsiooniterasest, mille standardvarustusse kuulub korrosioonikaitseks kuum{18}}kuumtsinkimine. Iga sõlm valmistatakse ruumikaadris kindlasse asendisse, enne vabastamist kontrollitakse haru nurki 3D Tekla/Reviti mudeliga, kasutades koordinaatmõõtmismasinat (CMM). Pakume täielikku ruumiraami paketti: sõlmed, tugipostid, poltidega otsakonnektorid, võrega tugitaburetid ja paigaldusjärjestuse joonis, mis näitab iga sõlme asukohta ruudustikus.
Toote atribuudid
|
Toote nimi |
Ruumiraami sõlme - sfääriline jaotur torukujuliste harudega |
|
Materjali klass |
Q355B / S355JR / ASTM A572 Gr.50 |
|
Sõlme tüüp |
Poltidega sfääriline rumm; saadaval on ka keevitatud sõlme ja MERO{0}}tüüpi süsteemid |
|
Rummu korpus |
Tahke sepistatud või töödeldud teraskera; läbimõõt vastavalt konstruktsiooniprojektile |
|
Käte arv |
Kohandatud: 4 kuni 12+ kätt sõlme kohta, orienteeritud 3D ruumikaadri geomeetria järgi |
|
Käe materjal |
CHS (ringikujuline õõnesprofiil) rummu külge keevitatud terastoru |
|
Silma ühendus |
Lamendatud kõrv 2 × eelpuuritud poldiauguga-õla kohta |
|
Pinnatöötlus |
Kuumtsingitud ISO 1461 järgi (70–100 μm); dupleks saadaval |
|
Keevitamine |
Täielik-läbivõmblus rummu-õla ristmikul; TÜ/MT kontrollitud |
|
Nurga tolerants |
CMM-iga kontrollitud käe nurgad on ±0,1 kraadi 3D-mudeli suhtes |
|
Rakendus |
Staadionid, areenid, lennujaama terminalid, näitusesaalid, aatriad |
|
Sertifitseerimine |
ISO 9001:2015, EN 1090-2 EXC3, AWS D1.1, CE-märgis |
Toote müügiargumendid
Täpsed õlanurgad: iga õlg asetatakse ja keevitatakse kohandatud rakise abil, mis on indekseeritud sõlme unikaalse 3D-mudeli orientatsiooni järgi -, kui püstitaja ühendab tugipostid, joondub kogu võrk ise-
Poltidega koost=välikeevitus puudub: iga tugi---sõlme ühendus kasutab poltidega otsaühendusi; kogu ruumi raami katuse saab kokku panna maapinnal ja oma kohale tõsta või ehitada kohapeal ainult poltidega
Täielik tsingitud kaitse: sõlmed tsingitakse pärast täielikku valmistamist - tsink tungib rummu-õla keevistsooni, õla sisemusse (ventilatsiooniavade kaudu) ja poldiaukude - katvusele ükski värvisüsteem ei sobi
Skaleeritav igale ulatusele: meie sõlmede süsteemi on kasutatud katustel alates 20 m (koolisaalid) kuni 120 m+ (olümpiastaadionid) - sama poltidega sõlme põhimõte skaleerub üles või alla ilma püstitusmeetodit muutmata
Kõik-nurgad: erinevalt mõnest patenteeritud ruumiraami süsteemist, mis on piiratud kindlate nurkadega, suudavad meie valmistatud sõlmed sobitada teie katuse geomeetriaga nõutud mis tahes õla orientatsiooni - kahekordselt-kumerad pinnad, kuplid ja vabakujulised kujundid.
Ettevõtte eelised
Ruumiraamide spetsialiseerumine: meie spetsiaalne ruumiraamide tootmisliin on tarninud katusesüsteeme staadionitele, lennujaamadele ja kaubanduskeskuste aatriatele 15+ riigis
Majasisene 3D projekteerimine: ehitame Tekla Structuresis täieliku ruumiraami, eraldades iga sõlme koordinaadi, õlanurga ja toe pikkuse - teie püstitaja saab nummerdatud koostejoonise iga tuvastatud detailiga
CMM quality control: Every fabricated node is measured on a coordinate measuring machine against its 3D model position; arm angle deviation >0,1 kraadi käivitab enne vabastamist ümbertöötamise
Täielik süsteemi tarnimine: sõlmed, tugipostid, poltidega ühendused, võre tugipukk, servatalad ja laagrikomplektid - üks tarnija, üks vastutus, null liidese lünka
Sisaldab püstitamise metoodikat: pakume samm-sammulist--sammulist püstitamise järjestust, - millised sõlmed asetada esimesena, kuidas ehitada võrk väljapoole ja kuhu paigutada ajutised rekvisiidid -, mis on meie välikogemuse põhjal täpsustatud
Korduma kippuvad küsimused
K1: Mis vahe on keevitatud ruumiraami sõlmel ja poltidega sõlmel?
A: Welded nodes have struts welded directly to the hub on site - lower material cost but requires certified welders working at height, with quality control challenges and weather dependency. Bolted nodes (like ours) have factory-welded arms with bolted lug connections - the entire roof is assembled with hand tools (spud wrenches and torque wrenches), no site welding, no weather delays, and consistent quality. We recommend bolted nodes for spans >40m või tiheda graafikuga projektid.
Q2: Kuidas määrata iga sõlme käenurgad?
V: Ehitame kogu ruumiraami katuse 3D-mudelina Tekla Structuresis või Rhino+Grasshopperis. Tarkvara eraldab vektori suuna sõlme keskpunktist iga ühendava tugipostini. Need vektorid teisendatakse meie rakisesüsteemi jaoks tootmisnurkadeks. Kahekordselt{5}}kumerate katuste (kuplid, vabakujulised) korral võivad igal sõlmel olla ainulaadsed õlanurgad - meie CMM-i kinnitus tagab, et kõik need on õiged.
Q3: Kas saate kujundada kogu ruumiraami katuse või vajame oma ehitusinseneri?
V: Pakume mõlemat võimalust. Variant A: esitate konstruktsiooniprojekti (sõlme jõud, tugipostide suurused, võre geomeetria) ja meie valmistame. Variant B: teostame täieliku konstruktsiooniprojekti - modelleerime katuse analüüsitarkvaras (SAP2000/STAAD), mõõdame kõik elemendid, projekteerime kõik ühendused ja esitame arvutused teie heakskiitmiseks. Enamik rahvusvahelisi kliente valib ühe-allika vastutuse jaoks valiku B.
Q4: milline on maksimaalne katuseulatus, mida teie ruumiraamisüsteem suudab saavutada?
V: Meie standardset poltidega sõlmede süsteemi on kasutatud katustel kuni 150 m vaba silega (ilma vahesammasteta). Tegelik avause piirang sõltub katuse tühikoormusest, pingelisest koormusest, tuule-/lumekoormusest ja võre sügavusest. Rusikareegel on, et ruumi raami sügavus peaks olema 1/12 kuni 1/20 laiusest. Meie insenerid soovitavad optimaalset võre sügavust ja sõlmede vahet teie konkreetsete ulatuse ja koormustingimuste jaoks.
Kuum tags: eritellimusel valmistatud terasest ruumiraami sõlmekonnektor – sfääriline rumm koos mitme -suunalise torukujuliste harudega suurte-ava katuse- ja staadionikonstruktsioonide jaoks, Hiina eritellimusel valmistatud terasest ruumiraami sõlmeühendus — sfääriline rumm mitme-suunaliste torukujuliste harudega suurte-avade katuse- ja staadionikonstruktsioonide tootjate, tarnijate tehaste jaoks












