
- •Борьба с коррозией
- •[Править]Система холодного цинкования
- •[Править]Газотермическое напыление
- •[Править]Термодиффузионное цинковое покрытие
- •[Править]Цинкование
- •Сортамент
- •2.5.1. Общая характеристика профилей сортамента
- •Типы профилей из алюминиевых сплавов без бульб ( ) и с бульбами ( )
- •Виды металлопроката
- •Сталь листовая
- •Уголковые профили
- •Швеллеры
- •Двутавры
- •Виды соединений строительных металлоконструкций
- •Виды сварных соединений
- •Болты стыковые
- •Болты высокопрочные
- •Заклепочные соединения
- •§ 1. Общая характеристика балочных конструкций
- •1. Типы балок
- •Порода древесины фанеры
Швеллеры
Размеры швеллеров и все их геометрические характеристики определяются номером, который соответствует высоте стенки швеллера (в сантиметрах). Сортамент включает швеллеры от № 5 до № 40. Начиная с № 14 по № 24 швеллеры прокатывают с двумя разными по мощности полками, что позволяет более рационально подбирать сечения. Стенки крупных швеллеров имеют толщину, минимальную по условиям устойчивости.
Швеллеры прокатывают длиной до 13 м. Заказные длины швеллеров обычно бывают 6,9 и 12 м. Подобно уголкам, швеллеры в стержнях, работающих на осевую силу, применяются в спаренном виде, что дает сечения, симметричные и достаточно устойчивые относительно двух осей.
Швеллеры применяются главным образом в тяжелых стержневых конструкциях (в мостах, большепролетных рамах, балочных клетках и т.п.), а также в качестве колонн и кровельных прогонов.
В начало страницы ↑
Двутавры
Балки двутавровые обыкновенные, так же как и швеллеры, обозначают номером, соответствующим их высоте (в сантиметрах). В сортамент входят двутавры от № 10 до № 60. Начиная с № 18 по № 30 двутавры прокатываются с двумя разными по мощности полками. Толщина стенки в крупных двутаврах достигает 1/55 высоты двутавра.
Двутавры прокатывают длиной до 13 м. Заказные длины обычно принимают 6.9 и 12 м. Двутавр является основным балочным профилем. Благодаря сосредоточению материалов в полках двутавры имеют большую жесткость относительно горизонтальной оси х-х. Чем тоньше стенка, тем выгоднее сечение балки с точки зрения ее работы на изгиб. Однако по условиям технологии прокатки у большинства двутавров стенки получаются значительно толще, чем это требуется по условию устойчивости. Полки обыкновенных двутавров имеют небольшую ширину, что делает такие двутавры малоустойчивыми относительно оси у-у.
Применение прокатного двутавра в виде самостоятельного конструктивного элемента снижает трудоемкость изготовления и стоимость конструкции.
Иногда при значительных усилиях двутавры применяют в стержнях, работающих на осевую силу (например, в колоннах). В этом случае целесообразно применять составные сечения из двух двутавров для создания стержней, равноустойчивых в двух плоскостях.
Балки двутавровые широкополочные прокатываются на специальных мощных станках; они бывают трех типов: балочные профили, колонные профили легкие и колонные профили тяжелые. Высота широкополочных балочных профилей достигает 1000 мм. Отношение ширины полок к высоте колеблется от b:h = 1:1,65 (при малых высотах) до от b:h = 1:2,5 (при больших высотах). Колонные профили имеют отношение ширины полок к высоте, близкое 1:1. Широкие полки придают профилю устойчивость относительно оси у-у.
Конструктивные преиму- щества и мощность сечений позволяют применять широкополоч- ный двутавр в виде самостоятельного элемен- та (колонны, балки), не требующего почти никакой обработки.Широкополочные двутавры находят широкое применение в каркасах гражданских зданий, в мостах и тяжелых элементах промышленных конструкций. Применение широкополочных двутавров снижает трудоемкость изготовления конструкций в 2 - 3 раза.
Сварные двутавры. Широкое применение получили сварные двутавровые профили, заменяющие прокатные широкополочные двутавры.
Автоматическая сварка создает благоприятные условия для производства двутавров из универсальной стали по определенному сортаменту. Наличие сортамента дает возможность пользоваться сварными двутаврами так же, как прокатными.
В начало страницы ↑
ТРУБЫ
Стальные трубы бывают бесшовные и электросварные.Бесшовные трубы прокатывают диаметром 45 - 550 мм при толщине стенки 3,5 - 7,5 мм. Электросварные трубы имеют диаметры 8 - 1620 мм при толщине стенки 1 - 16 мм. ГОСТ на электросварные трубы предусматривает изготовление их из обычной углеродистой стали. Однако в настоящее время уже освоен технологический процесс получения подобных труб из стали высокой прочности с пределом текучести 45 - 50 кН/см2.
Благодаря симметричности сечения и большой жесткости трубы являются лучшим профилем при работе стержня на сжатие. Обтекаемость трубы создает наилучшую сопротивляемость коррозии и снижает ветровую нагрузку, действующую на открытые конструкции. Широко применяются стальные трубы в башнях и мачтах, использование их в решетчатых конструкциях (фермах, арках и т.п.) дает экономию стали до 25%.
Применение
Холдно тэпе и тэпе профиль
Производимый профиль ЛСТК может быть использован в качестве каркаса для строящихся жилых и производственных зданий, ангаров и животноводческих комплексов, применен для возведения наружных и внутренних стен, перегородок, конструкций мансард, скатных крыш и т.д. Высокая степень надежности строений из оцинкованного профиля обеспечивается стабильностью размеров стальных профилей, которые не подвержены влиянию биологических и влажностно-температурных процессов. Оцинкованная сталь с покрытием цинка 275 г/м2, из которой изготавливаются профили, имеет срок эксплуатации 70 лет. Преимущества Основными преимуществами конструкций из профиля является легкость транспортировки и монтажа в любое время года, надежность, высокая прочность, экономичность, отсутствие мокрого процесса и затрат на фундамент.
В первичные работы при постройке любого сооружения входит качественная подготовка фундамента, а также «скелета» объекта, в котором главенствующую роль играют металлические строительные конструкции. Их изготовляют в большинстве случаев на заводах из отдельных элементов - листов и профилей, которые в строении объединяются между собой различными видами соединений. Выбор вида соединения зависит от типа соружения или элемента, их напряженного состояния, характера действующей нагрузки, условий работы и многого другого.