鉄骨構造
青島KXD鋼構造有限公司
青島 KXD 鉄骨構造有限公司は、鉄骨構造建築業界のパイオニアとして、産業用、商業用、住宅用、住宅用などの 20 年間の保証付きのさまざまな鋼構造建築プロジェクトの設計、エンジニアリング、詳細設計、製造、建設および管理に専念してきました。農業部門。 私たちの目標は、プレハブ/プレエンジニアリング鋼製建築物ビジネスにおいて、かけがえのない大手サプライヤー、請負業者、ソリューションプロバイダーになることです。
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私たちの目標は、かけがえのない主要なサプライヤー、請負業者、ソリューションプロバイダーになることです。
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当社のサービスは、プリセールス、製品設計、生産、アフターセールスに至るまで、生産プロセス全体にわたって実行されます。
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カスタマイズ可能な自己貯蔵 I ビームの建物の軽い鉄骨構造の建物の鉄骨倉庫の構造カスタマイズ可能なセルフストレージ I ビーム建築 - 軽量鉄骨構造倉庫 KXD Steel は、製造施設向けの効率的な鉄骨建築ソリューションを提供します。当社のカスタマイズ可能な鉄鋼製造工場の建物は、特定の運用要件に従って設計されており、明確なスパンを備えています。もっと
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Q235/Q355 鋼耐火性材料を使用したプレハブ鋼構造-主な製品 プレハブ建築 都市、学校、教会、民間クラブは、その強度と効率のため、鉄骨造を選択しています。当社の鉄骨構造は明確なスパン フレームを備えており、ほとんどのレクリエーション用建物に見られる柱のない内部と高い天井を実現しています。-もっと
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鋼構造物とは何ですか。 簡単に説明します




様々な形状・大小の鋼材を集め、溶接やリベット止めなどで結合させ、何らかの機能を発揮し、ある程度の能力を発揮し、積み上げられた荷重にしっかりと耐える構造物を鋼構造物といいます。 鋼構造物は、スタックを搬送し、十分な剛性を与えるために重要な鋼材部品が相互に関連して構成される金属構造物です。 高品質の強度グレードの鋼材を使用しているため、この構造は信頼性が高く、固体構造や木造構造などのさまざまな種類の構造に比べて粗製材料の使用量が少なくなります。 鋳造後の硬化に時間がかかるため、コンクリートの時点では鉄骨構造の建設がはるかに早くなります。
鉄骨構造とは、主に鋼材で作られる構造物であり、建築構造の基本的な種類の一つです。 この構造は主に鋼製シャフト、鋼製セクション、鋼製サポート、および鋼と鋼板で作られたさまざまなセグメントで作られており、通常、ジョイント、ジョルト、またはボルトが層または部品間に関連付けられています。 軽量で必要な開発が可能なため、巨大な生産ライン、アリーナ、超高層構造物、およびさまざまな分野で一般的に使用されています。 現在の建築では、圧倒的な近代構造、高層構造、ハードウェアによる精神的支えとなるネットワーク、基礎、連結、タワー、充実した機械工場、パイプラックなど、あらゆる構造物に鋼構造物が使用されています。 今日の高層構造物は、鋼鉄よりも厚みが薄く、重量比に対する剛性がはるかに低いにもかかわらず、コンクリートと比較してその施工性の高さ、重量比に対する剛性の比が非常に低いため、鋼鉄を利用して建設されています。
鋼材で作られた各個体を溶接により接合した鋼構造物。 鋼の強度が高いため、これらの構造は安定しており、他の種類の構造よりも必要な材料が少なくなります。 鉄骨構造は、その形状の多様性と建物の表現力によって認識されます。 鉄骨建物構造の製作と設置は、機械的戦略を通じて認められています。 鉄骨構造の主な欠点は腐食しやすいことであり、そのため独自のコーティングやペイントの使用などの防御措置を定期的に講じる必要があり、それによって保守コストが増加します。 鋼構造は、スタックを搬送し、完全な柔軟性を与えるために相互に接触する一次鋼セグメントで作られた金属構造です。 構造用鋼は、プロジェクトの適用仕様に合わせて特定の形状と合成構造で作成された鋼構造材料です。
鋼構造の利点:
- デザインの自由度
- 製造期間が短い
- 信頼性のある
- 作りやすい
- 経済的
- 軽量で持ち運びが簡単
- 産業的アプローチ
- 不浸透性

構造用鋼は主に建設目的で使用されますが、自動車やエネルギーインフラ業界全体でも使用されています。 構造用鋼は、さまざまな機械、機器の貯蔵タンク、工具、家庭用電化製品、食品や飲料の包装の構築に使用される場合もあります。
簡単に言うと、はい、構造用鋼は錆びる可能性があります。 生産される鉄鋼の約 85% は炭素鋼であるため、時間の経過とともに錆びる可能性が高くなります。
ただし、構造エンジニアは構造用鋼の腐食に寄与する特性を理解しているため、プロジェクトの設計段階でこれを考慮に入れます。 より防錆性を高めるために構造用鋼を準備する方法もあります。 いくつかの方法には、亜鉛めっき、プライマーおよびパウダーコート、ブルーイングなどがあります。
錆びの原因となる要因としては次のようなものが考えられます (これらの要因は構造用鋼が存在する環境によって異なります)。
- ペーハー
- 酸素
- 水分含量
- 淡水または海水への曝露
- 大気中に露出した金属
- 温度
- 湿度
- 降雨
- 空気中の二酸化硫黄(公害)濃度
補足 - 一般に、多量の湿気と塩水が存在すると、構造用鋼は錆びやすくなります。 米国の南海岸を思い浮かべてください。

住宅建築における鉄骨造のメリット
住宅建築に鋼材を使用することには多くの利点があります。 これらには次のものが含まれます。
強度とデザインの自由度
色、質感、形状の点で、スチールは建築家により創造的な外観を与えます。 復元力、耐久性、美しさ、精度、展性を兼ね備えているため、建築家がコンセプトを実験し、新しいソリューションを開発するための柔軟性が高まります。 中間柱や耐力壁のない大きな開放空間は、鋼材の長スパン能力によって実現されます。 特定の半径まで曲げることができる柔軟性を備えていることで際立っており、ファサード、アーチ、またはドームにセグメント化された曲線や自由形式の組み合わせを形成できます。 スチールは、十分に規制された条件下で最も厳しい要件に合わせて工場で仕上げられるため、現場でのばらつきの影響を受けにくくなります。
速く、効率的で、リソースが豊富
どの季節でも、鋼材を迅速かつ効率的に組み立てることができます。 現場での労働力がほとんどないため、コンポーネントはオフサイトで事前に製造されます。 プロジェクトの規模にもよりますが、フレーム全体を数週間ではなく数日で建設できるため、現場での建設よりも建設期間が 20% ~ 40% 短縮されます。
より困難な場所にある一戸建て住宅の場合、鉄骨により土地との接触点が少なくなり、必要な掘削量が最小限に抑えられることがよくあります。 構造用鋼はコンクリートなどの代替フレーム材料よりも軽量であるため、より小さく、より単純な基礎が可能です。 これらの実行効率の向上は、プロジェクト スケジュールの短縮、サイト管理費の削減、投資収益率の早期化など、大幅なリソース効率と財務上の利点につながります。
150度未満では鋼の特性はほとんど変化しません。 したがって、暑い職場では鉄骨構造が適していますが、断熱パネルを使用する必要があります。
適応性がありアクセスしやすい
今日、建物の機能は劇的かつ急速に変化する可能性があります。 テナントは、床荷重を大幅に上げる変更をリクエストできます。 ニーズとスペース消費量に応じて、新しいインテリアレイアウトを作成するために壁を移動する必要がある場合があります。 スチール製なのでこのような調整が可能です。
非複合鋼製の梁は、すでに配置されている床スラブと組み合わせることができ、梁にカバープレートを追加して強度を高めることができ、梁と桁を簡単に強化したり、より多くのフレームワークを追加したり、さまざまな荷重に対応するために移動したりすることもできます。 鉄骨フレームと床システムにより、既存の通信、コンピュータ ネットワーク、電気配線はすべて簡単にアクセスして変更できます。
無限にリサイクル可能
鉄骨造の建物が解体されると、その部品はリサイクルされるか、鉄鋼業界が利用するクローズドループリサイクルシステムに送り戻されます。 スチールは、その品質を失うことなく無期限にリサイクルできます。 何も無駄にはなりません。 現在の新しい鉄鋼の約 30% はリサイクルされた鉄鋼から作られているため、鉄鋼は天然原料の使用の必要性を減らします。
耐火性の追加
業界は現在、鉄骨構造物や鉄骨構造全体の広範なテストにより、鉄骨造の建物が火災にどのように反応するかをしっかりと把握しています。 最新の設計と分析手法により、鉄骨構造の防火ニーズを正確に指定できるようになり、多くの場合、必要な防火量の大幅な削減につながります。
耐震性
規模、頻度、時間の長さ、場所の点において、地震は予期せぬものです。 鋼は本質的に展性があり柔軟性があるため、設計に最適な素材です。 強い圧力がかかると、壊れたり崩壊したりするのではなく、曲がります。 鉄骨造の建物における多くの梁と柱の接続の主な目的は、重力荷重を支えることです。 ただし、風や地震によって引き起こされる大きな横荷重にも耐えることができます。
強風、地震、ハリケーン、大雪などの極端な力や悪天候にも耐えることができます。 シロアリ、虫、カビ、カビ、菌類の影響はありません。 木製フレームとは異なり、腐食にも強いです。
軽量化と環境負荷の軽減
鉄骨構造は多くの場合、コンクリート構造に比べて大幅に軽量であり、必要な基礎の規模もそれほど大きくないため、建設による環境への影響は軽減されます。 使用する材料が減り、軽量化されるため、輸送と燃料の使用が減少します。 必要に応じて、建物の耐用年数が終了したときに鋼製杭基礎を取り外し、リサイクル、または再利用することができ、ゴミを残さずに済みます。
鋼材はエネルギー効率が高く、鋼製屋根から熱がすぐに逃げて、暑い気候でも家を涼しく保ちます。 寒冷地での保温性を高めるために、二重鋼板壁で適切に断熱することができます。
鋼構造物の特徴
- 鋼構造物の主な特性の一部を以下に示します。
- 鋼構造は丈夫で耐荷重性が高い
- 優れた耐震性能、耐衝撃性や動的荷重に対する適合性、高い構造信頼性はすべて鋼材の特性です。
- 鋼は、等方性均質体の内部構造に似た一貫した内部構造を持っています。 数学的理論は、鋼構造の実際の動作性能により密接に一致します。 したがって、鋼構造は非常に信頼性があります。 密度と降伏強度の比は、コンクリートや木材よりもかなり低くなります。 したがって、同じ応力パラメータが与えられた場合、鋼構造は断面が小さく、軽量で、持ち運びや設置が簡単で、広いスパンと高い高さに適しています。
- 鋼構造は耐熱性がありますが、耐火性ではありません。構造の表面を 150 度を超える温度から守ります。
- 鋼は 300 度から 400 度の温度の間でかなりの量の強度と弾性率を失い、約 600 度で鋼の強度はゼロになる傾向があります。 耐火性レベルを高めるために、耐火材料は特定の防火基準に従って建物内の鉄骨構造を保護する必要があります。
鋼構造物は耐食性が弱い
特に湿気や腐食の多い雰囲気では錆びやすくなります。 通常、鉄骨構造には錆び取り、亜鉛メッキ、塗装、定期的なメンテナンスが必要です。 腐食を防ぐために、海水に沈む海洋プラットフォーム構造物には「亜鉛ブロック陽極保護」などの特別な予防措置が必要です。
鋼構造物の設置および製造プロセスは高度に機械化されています
鋼製構造コンポーネントは工場で迅速に製造され、現場で組み立てられます。 高い生産効率、現場での迅速な組み立て、最小限の構築時間はすべて、工場で機械化された鋼構造コンポーネントの製造の利点です。 最も工業化された構造物は鋼鉄で作られています。
高い強度と耐震性
鉄骨構造は、一般的な鉄筋コンクリート構造に比べ、優れた不均質性、高強度、迅速な施工、優れた耐震性、高いリサイクル率などの利点を持っています。 鋼材は石材やコンクリートに比べて数倍の強度と弾性率を有するため、同じ応力条件下では質量が軽い。 鉄骨造は破壊の観点から大幅な変形が予測されるため、危険を早期に発見し、未然に防ぐことができる柔軟な損傷構造です。
鋼構造物の設計方法
鉄骨構造の設計は、単純、連続、または半連続の 3 つの方法のいずれかで行うことができます。 設計計算を簡素化するために、構造内の接合部は固定または柔軟として動作すると考えられています。
シンプルなデザインは、ジョイントを完璧なピンとして理想化します。 適用されるモーメントに関係なく、継続的なイノベーションでは、ジョイントが剛体であり、接続された要素が相互に回転できないことが前提となっています。 現在作成されている設計の大部分は、これら 2 つの仮定のいずれかに基づいていますが、より現実的なオプションである半連続計画も現在では実現可能です。
鋼構造物の設計方法には次のようなものがあります。
最も一般的な方法は単純な設計であり、現在でも頻繁に使用されています。 通常、横方向の荷重や揺れに対する構造の弾力性を確保するために、ブレース、または一部の高層ビルではコンクリート コアが使用されます。
設計者は、関節応答の推定を認識し、構造の性能に悪影響を与える可能性のあるモーメントの発生を防ぐ方法で接続が詳細に記述されていることを確認する必要があります。
この条件を満たす詳細の種類は長年の経験によって実証されており、設計者は単純な構造における接合部の典型的な接続に注意する必要があります。
部品間でモーメントを伝達するジョイントは、連続設計では剛性が高いと考えられます。 フレームの揺れを抑えるのがフレームアクションです。
連続設計は基本設計よりも高度なため、フレーム解析はソフトウェアを使用して実行されることがよくあります。 連続フレームは、現実的なパターン読み込みの組み合わせを念頭に置いて設計する必要があります。
フレームが弾性またはプラスチックのどちらの方法で設計されているかに応じて、部材間の接続には異なる特性が必要になります。
柔軟な設計では、フレーム全体に分散される力とモーメントが計算値から著しく乖離しないように、ジョイントに十分な回転剛性が必要です。
接合部は、フレーム解析から生じるモーメント、力、せん断力をサポートするのに十分な強度が必要です。
プラスチック設計において最大耐荷重を計算する際には、剛性ではなくジョイントの強度が最も重要な要素です。 プラスチック製のヒンジが接合部にあるのか部材にあるのかは、接合部の強度に依存し、構造の崩れ方に大きな影響を与えます。
ジョイントにヒンジを設ける場合は、その後の回転をサポートするのに十分な延性を備えたジョイントを指定する必要があります。 揺れの安定性、揺れのたわみ、ビームのたわみを計算する場合、ジョイントの剛性が非常に重要になります。
真の半連続設計は、実際の関節応答がより正確に表現されるため、基本設計や連続設計よりも複雑になります。 実際の接続動作を厳密に追跡する分析ルーチンの開発は非常に労力がかかるため、ルーチンの設計には適していません。
ブレース付きフレームとブレースなしフレームの両方に、以下で簡単に説明する 2 つの合理化されたプロセスがあります。 ブレースなしフレームは柱と梁の曲げモーメントによって横方向荷重抵抗を生成しますが、ブレースありフレームはブレース システムまたはコアを使用してこの抵抗を生成します。
青島 KXD 鋼構造有限公司は、鉄骨構造建築業界のパイオニアとして、産業用、商業用、住宅用、住宅用などの 20 年間の保証付きのさまざまな鋼構造建築プロジェクトの設計、エンジニアリング、詳細設計、製造、建設、管理に専念してきました。農業部門。 私たちの目標は、プレハブ/プレエンジニアリング鋼製建築物ビジネスにおいて、かけがえのない大手サプライヤー、請負業者、ソリューションプロバイダーになることです。
よくある質問
私たちは中国のプロの鉄骨構造メーカーおよびサプライヤーであり、低コストでプレハブ建物を生産することに特化しています。 カスタムメイドの鉄骨構造物を安い価格で卸売したい場合は、見積もりのために当社の工場に連絡することを歓迎します。

