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高層組み立て済み鋼構造ハウジング
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高層組み立て済み鋼構造ハウジング

eihe鋼構造は、中国の高層組み立て済み鋼構造住宅メーカーおよびサプライヤーです。私たちは20年間、高層組み立てられた鋼構造の住宅に特化しています。高層鋼構造の住宅とは、プレハブ鋼のコンポーネントを使用して建設された住宅建物を指し、最終構造を作成するために現場で組み立てられます。このタイプの建設は、特に高層ビルの建設に関しては、従来の建物の方法よりもいくつかの利点を提供します。

EIHE Steel Structureの高層組み立てられた鋼構造ハウジングは、従来の建築方法よりも多くの利点を提供する近代的で革新的な建設方法です。建設、強度と耐久性、設計の柔軟性、環境の持続可能性の速度は、高層住宅の建設に理想的な選択肢となります。


高層組み立てられた鋼構造ハウジングの主な利点の1つは、その速度です。鋼部品は、制御された環境でオフサイトで製造され、品質と精度を確保できます。これにより、コンポーネントを迅速かつ簡単に取り付けることができるため、オンサイトでのアセンブリを高速化できます。この建設時間の短縮は、建設段階での周囲の環境とコミュニティへの影響を最小限に抑えるだけでなく、大幅なコスト削減につながる可能性があります。


鉄鋼構造のもう1つの利点は、その強度と耐久性です。鋼は、強風や地震などの極端な気象条件に耐えることができる非常に回復力のある材料です。これにより、これらのタイプの危険に対して特に脆弱な高層ビルに理想的な選択肢があります。さらに、鋼は燃え上がっていないため、建物の全体的な火災安全性を改善できます。


また、スチール構造は設計の柔軟性を高めます。スチールビームと柱は、幅広い建築スタイルとレイアウトに対応するために簡単に変更でき、ユニークで視覚的に魅力的な高層ビルを作成できます。

さらに、鉄鋼建設は環境に優しいです。スチールは高度にリサイクル可能な材料であり、プレハブコンポーネントを使用すると、廃棄物と建設の破片が減少します。さらに、エネルギー消費量を減らすために、断熱材や二重ガラスの窓などの機能を備えたエネルギー効率の高いように設計することができます。


全体として、高層組み立て済み鋼構造の住宅は、建設時間の速度、強度と耐久性の向上、設計の柔軟性の向上、環境の持続可能性など、従来の建物の方法よりも多くの利点を提供します。そのため、高層住宅の建物の建設にはますます人気のある選択肢です。

高層組み立て済み鋼構造の住宅の詳細

高層ビル用のプレハブ鋼構造ハウジングとしても知られる高層組み立てられた鋼構造ハウジングは、多くの利点のために近年大きな注目を集めている近代的で効率的な建設方法を表しています。このタイプの住宅に関する重要な詳細を次に示します。


1。定義と概要

高層組み立て済み鋼構造の住宅とは、主要な構造コンポーネントと部品が工場でプレハブ化され、サイトに輸送され、機械化された方法を使用して組み立てられる高層住宅の建物の建設を指します。このアプローチは、より労働集約的で時間がかかる鋳造地コンクリートなど、従来の現地建設方法とは異なります。


2。利点

a。建設速度

アセンブリの高速:プレハブスチールコンポーネントは、現場で迅速に組み立てられ、建設時間を大幅に短縮できます。たとえば、300平方メートルの建物は、わずか30営業日で少数の乗組員との間で、基礎から終了まで完了することができます。

プロジェクトサイクルの短縮:高層プロジェクトでは、建設時間の短縮は、開発者のより早い占有率と収益生成につながる可能性があります。

b。構造性能

優れた地震抵抗:鋼構造は、延性とエネルギー散逸能力が高いため、地震活動が高い地域に適しています。

軽量:鋼の軽量性は、基礎の負荷を減らし、基礎作業のコストを節約する可能性があります。

大規模なスパン機能:スチールは大きなスパンをサポートし、より柔軟なフロアプランとオープンスペースを可能にします。

c。環境への親しみやすさ

緑の構造:鋼は高度にリサイクル可能な材料であり、建設と解体中の廃棄物を減らします。

サイトの妨害の減少:最小限の濡れた作業と現場での材料処理の減少は、環境への影響を最小限に抑えます。

d。費用対効果

人件費の削減:機械化されたアセンブリは、現場で熟練労働の必要性を減らします。

寿命が長い:適切なメンテナンスにより、鋼構造は寿命を100年以上にすることができます。

e。設計の柔軟性

モジュラー設計:プレハブコンポーネントは、さまざまなモジュラーシステムに適合するように設計でき、設計の柔軟性とカスタマイズを向上させることができます。

統合システム:スチール構造は、断熱材、配管、電気などの高度な建築システムと簡単に統合でき、全体的な建物のパフォーマンスを向上させることができます。


3。建設プロセス

設計と計画:設計段階では、建物の構造、システム、およびコンポーネントの詳細な計画を作成することが含まれます。

プレハブ:ビーム、カラム、接続などの鋼部品は、精密機器を使用して工場で製造されています。

輸送:プレハブコンポーネントは建設現場に輸送されます。

アセンブリ:オンサイトアセンブリには、クレーンと特殊な機器を使用して、プレハブコンポーネントを持ち上げて接続することが含まれます。

完了:アセンブリ後、クラッディング、配管、電気設備などの仕上げ作業が完了します。


4。標準と規制

中国では、高層組み立てられた鋼構造住宅の建設は、住宅都市農村開発省が発行した「組み立て鋼構造住宅の技術基準」(JGJ/T 469-2019)を含むさまざまな基準と規制によって管理されています。この標準は、設計、建設、品質管理、およびプレハブ鋼構造ハウジングのその他の側面に関するガイドラインを提供します。


5。ケーススタディ

中国を含む世界中のいくつかの高層プロジェクトは、プレハブ鋼構造を首尾よく採用しています。たとえば、参照記事の1つに記載されている深Shenzhenプロジェクトは、高層住宅の建物で鉄骨構造を使用する可能性と利点を示しています。


6。将来の傾向

技術の進歩と建設方法が進化するにつれて、高層組み立て済み鋼構造ハウジングがより一般的になると予想されます。材料、設計ソフトウェア、および建設技術の進歩は、革新を促進し続け、これらの建物の全体的なパフォーマンスと効率を向上させ続けます。

これは、高層組み立てられた鋼構造ハウジングに関する5つのよくある質問(FAQ)を示します。

1.高層組み立てた鋼構造ハウジングとは何ですか?

回答:高層組み立てられた鋼構造の住宅とは、プレハブ鋼のコンポーネントを使用して建設された複数の床を備えた住宅の建物を指します。スチールビーム、カラム、ブレースシステムなどのこれらのコンポーネントは、工場で製造され、現場で組み立てられて完全な建物構造を形成します。このアプローチは、建設時間の速度、構造の完全性の改善、環境の持続可能性の向上など、従来の建設方法よりも多くの利点を提供します。


2.高層組み立てられた鋼構造の重要なコンポーネントは何ですか?

回答:高層組み立て済み鋼構造の主要なコンポーネントには次のものがあります。

●スチールビームと柱:これらは、建物の主要な負荷を含む要素を形成します。

●ブレースシステム:これらは、風や地震などの横方向の力に追加の安定性と抵抗を提供します。

●床と屋根のシステム:これらは、構造全体に荷物を均等に分配し、内部仕上げと居住者に安定したプラットフォームを提供します。

●壁システム:これらは、鋼、コンクリート、またはその他の材料で作ることができ、構造的および審美的な目的の両方を提供できます。


3.高層組み立てた鋼構造はどのように構築されていますか?

回答:建設プロセスには通常、次の手順が含まれます。

●設計とエンジニアリング:詳細な計画と仕様は、建物が必要なすべてのコードと基準を確実に満たすことを保証するために開発されています。

●プレハブ:スチールコンポーネントは、設計仕様に応じて工場で製造されています。

●サイトの準備:建設現場は、プレハブコンポーネントの到着のために準備されています。

●勃起とアセンブリ:プレハブコンポーネントはサイトに輸送され、クレーンやその他の重機を使用して組み立てられます。

●完了:インテリア仕上げ、機械および電気システム、およびその他のアメニティが設置されており、建物は占有のために準備されています。


4.高層組み立てた鋼構造ハウジングに関連する課題はありますか?

●回答:高層組み立てた鋼構造住宅には多くの利点がありますが、考慮すべき課題もいくつかあります。

●コスト:特殊な機器と労働力の必要性により、初期費用は従来の建設方法よりも高い場合があります。

●輸送とロジスティクス:大規模なプレハブコンポーネントを輸送するのが難しく、サイトへの安全な配送を確保するために慎重に計画する必要があります。

●設計とエンジニアリングの複雑さ:高層鋼構造には、構造的な完全性と安全性を確保するために、洗練された設計とエンジニアリングの専門知識が必要です。


5. BIMテクノロジーは、高層組み立て鋼構造ハウジングの建設をどのようにサポートしていますか?

●回答:ビルディング情報モデリング(BIM)テクノロジーは、高層鋼構造ハウジングの設計、建設、管理のための強力なツールを提供します。 BIMは、建設プロセスをシミュレートし、設計上の決定を最適化し、さまざまなプロジェクトの利害関係者間で作業を調整するために使用できる建物のデジタル表現を作成できます。これにより、建設効率の向上、エラーと脱落の削減、および全体的なプロジェクトの結果の向上につながる可能性があります。

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