Einführung von Stahlträgern
Stahlbinder spielen neben der Weiterentwicklung der Stahlindustrie eine bedeutende Rolle bei den Bauwerken. Die Stahlbinder bestehen normalerweise aus drei Hauptteilen, dem oberen Akkord, dem unteren Akkord und den Webelementen, die die Akkorde verbinden. Die Dachstruktur von Industrie- und Zivilgebäuden, Kranstrahlen, Brücken und hydraulischen Toren usw. verwendet üblicherweise Stahlbinder als Haupt-Tragelement.
Klassifizierungen von Stahlbindern
Stahlbinder wird gemäß der inneren Kraft von Stäben, Abschnitt von Stäben und Knotenkonstruktionseigenschaften in gewöhnliche, schwere und leichte Stahlbinder eingeteilt.
Der gewöhnliche Stahlbinder besteht im Allgemeinen aus einzelnen Webstypen, normalerweise T-förmiger Abschnitt, der aus zwei Winkeln besteht und durch eine Knotenplatte am Knoten verbunden ist, die einfach im Konstruktion und am weitesten verbreitet ist.
Schwere Stahlbinder bestehen aus Stahlplatten oder einem Abschnitt mit I-förmigen oder kastenförmigen Stahlbinder, und die Knoten sind durch zwei parallele Knotenplatten verbunden. Sie werden üblicherweise in Brücken und Dachkonstruktionen mit großer Spannweite verwendet.
Leichte Stahlbinder bestehen aus kleinen Winkelstahl und runden Stahl- oder dünnwandigen Stahlabschnitten, die hauptsächlich für die Dachkonstruktion kleiner Spannschärfe verwendet werden.
Vorteile von strukturellen Stahlbindungen
Einfach installieren und vorgefertigt: Stahlbinder können in allen Formen und Größen leicht hergestellt werden, z. B. die weniger gemeinsamen dreiseitigen Binder.
Wirtschaftliche Lösungen: Die Teile können in jeder erforderlichen Form oder Länge erhalten werden, um den Bedürfnissen zu erfüllen, und es gibt nur wenig materielle Abfälle aufgrund von Schneiden und anderen Prozessen.
Umweltfreundlich: Stahlbinder sind recycelbar und bieten daher eine nachhaltige Alternative und umweltfreundlich.
Stahlmesser gegen Stahlstrahl: Was's der Unterschied
Im Vergleich zu Stahlbalken mit Festkörper (wie geschweißten H-Träger, I-Trägern und Kastensäulen) verwenden Stahlbinder Akkorde und diagonale Verspannungen, um Lasten effizient zu verteilen. Dieses Design reduziert die materielle Verwendung und das strukturelle Selbstgewicht gleichzeitig und hält gleichzeitig eine hohe Verhältnis von Stärke zu Gewicht. Daher sind Stahlbinder für langspannende Strukturen besonders vorteilhaft, bei denen die minimierende Last und die Maximierung der Spannkapazität von entscheidender Bedeutung sind.
Spannungseigenschaften
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Eigenschaften |
Stahlbinder | Stahlstrahl |
| Stresstypen | Axialspannung (Spannung oder Kompression) in einzelnen Mitgliedern. | Biegestress und Scherbeanspruchung |
| Spanne Fähigkeit | Suitable for very long spans (>100m) | Auf kürzere Spannweiten beschränkt (<30m) |
| Selbstgewicht | Leichter für die gleichwertige Stärke aufgrund des offenen Rahmens. | Schwerer aufgrund fester oder dickerer Abschnitte, die für die Festigkeit benötigt werden. |
| Steifheit |
Die Gesamtsteifigkeit ist hoch. |
Hohe Steifheit mit starkem Biegewiderstand. |
Verbindungsmethoden von Stahlbindeln
Zu den primären Verbindungsmethoden für Metallbinder gehören Schweißen, gemeinsame verschraubte Verbindungen und hochfeste verschraubte Verbindungen, die jeweils unterschiedliche Vorteile bieten, die auf strukturellen Anforderungen und Anwendungen basieren.
Schweißverbindungen
Das Schweißen ist die am häufigsten verwendete Methode zum Anschließen von Stahlbindungsmitgliedern. Um die strukturelle Integrität zu gewährleisten, muss die Schweißqualität strenge Standards wie AWS D1.1/D1.1m -2015 erfüllen. Für Langzeitbinder oder Binderbrücken aus Stahl werden Metallbinder in der Fabrik häufig vorgefertigt, bevor sie zur Montage transportiert und ansetzt werden.
GEMEINIGE BINDERBINDERUNGEN
In Türmen, Stützrahmen und temporären Strukturen werden gemeinsame Verschraubungsverbindungen verwendet, bei denen die einfache Montage und Demontage kritisch ist. Während diese Verbindungen eine schnelle Konstruktion und Einstellbarkeit ermöglichen, sind sie bei schweren oder dynamischen Belastungen im Vergleich zu geschweißten oder hochfesten verschraubten Verbindungen im Allgemeinen weniger robust.
Hochfeste verschraubte Verbindungen
Hochfeste verschraubte Verbindungen werden für hochleitende oder langspannige Stahlbinder wie in Stadiondächern, Brücken und langfristigen Veranstaltungsorten bevorzugt. Diese Verbindungen übertreffen sich in der tragenden Kapazität, der Stoßwiderstand und der dynamischen Belastungsleistung, wodurch sie ideal für Strukturen, die Vibrationen, Windkräften oder seismischen Aktivitäten ausgesetzt sind.
Anwendungen von Stahlbindern




Langspanner-Fachwerkbrücken
Ein Stahlbinder hat eine gute Leistung, die stark tragende Kapazität, niedrige Kosten und vielseitige Anwendbarkeit hat. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Brückenkonstruktion und bieten effiziente und langlebige strukturelle Lösungen für verschiedene Brückenarten.
Industriestahl -Fachwerkgebäude
Stahlbinder werden im industriellen Bau weit verbreitet für Dachbinder, Kranstrahlen und Stützstrukturen verwendet. In einstöckigen Stahlfabriken bilden Dachbinder in Kombination mit Stahlsäulen einspannige oder mehrspannige starre Stahlrahmen. Diese Stahlkonstruktionen bieten eine außergewöhnliche horizontale Steifheit, wodurch sie ideal für Einrichtungen mit schweren Vibrationsbelastungen von Kranen und Industriemaschinen sind.
Gewerbe- und öffentliche Gebäude
Für groß angelegte Veranstaltungsorte wie Sportstadien und Ausstellungszentren (mit Spannweiten von mehr als 100 m) sind dreieckige Stahlbinder, Wöl Facher und Weltraumrahmenrohrbinder die bevorzugte Lösung. Diese Konfigurationen liefern langspannende Stabilität und erfüllen gleichzeitig die Architektur-Designanforderungen für offene, spaltenfreie Räume.
Offshore -Ölplattformen
In Offshore-Ölbohrplattformen dienen Stahlbinder als kritische tragende Stahlkonstruktionen. Besonders verbreitetes Stahlbinder ist vorhanden und bietet die notwendige Festigkeit und Starrheit, um harte marine Umgebungen und dynamische Betriebslasten zu standhalten.
Fallstudien: Stahltrünslösungen für langspannende Strukturen




Abschluss
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| Design | Tekla / BIM / CAD | ||||
| Standards | Gb | ASTM | Als/nzs | En | |
| Materialien | Q235B/C/D/E/F Q355B/C/D/E/F Q390B/C/D/E/F Q460C/D/E/F Q500C/D/E/F Q550C/D/E/F Q620C/D/E/F Q690C/D/E/F Q800C/D/E/F Q890C/D/E/F Q960C/D/E/F |
A36 A283 (gr.c/gr.d) A572 (Gr.42/gr.50/gr.55/gr.60/gr.65) |
Als 3678 gr.250 Als 3678 Gr.350 Als 3678 Gr.450 Als 3678 Gr.500 Als 3678 Gr.550 Als 3678 Gr.600 |
S235JR/JO/J2 S275JR/JO/J2 S355JR/JO/J2 S420N, NL S460N, NL S500Q/QL S550Q/QL S620Q/QL S690Q/QL S890Q/QL/QL1 S960Q/QL |
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| Arbeitstemperatur | Oben - 196 Grad | ||||
| Schweißstandards | Gb 50661-2011 /aws d1.1 /d1.1m | ||||
| Oberflächenbehandlung | Sand (Schuss) Sprengen / Säurewaschen | ||||
| Beschichtung | HDG (DFT größer oder gleich 85 μm) Gemälde (DFT größer oder gleich 125 μm. Bekannte Marke: International / Jotun / Hanpel) |
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| Bolzen Standards | Gb | ASTM | En | Als/nzs | Jis |
| Sechskantschrauben | GB/T1231 | ASTM A490 ASTM A325 |
En 14399-4 en 14399-3 | Als 1252-1 | Jis b 1186- f8t jisb 1186- f10t |
| Spannungssteuerschrauben | GB3632 | ASTM A325TC ASTMA490TC | En 14399-10 | Als 1252-2 | Jis II -09- S10t |
| Schweißstollen | GB/T 10433 | AWSD1.1 | ISO 13918 | - | JIS B1198 |