Filipiinide CBC SG ECO tehaseprojekti terasetarbimise statistika, struktuurianalüüs ja tururakendus
video
Filipiinide CBC SG ECO tehaseprojekti terasetarbimise statistika, struktuurianalüüs ja tururakendus

Filipiinide CBC SG ECO tehaseprojekti terasetarbimise statistika, struktuurianalüüs ja tururakendus

Peahoone pikkus on 70 m, laius 37 m ja kõrgus 6 m, lahtede vahe on 6 m, välja arvatud läänepoolseim laht, mille pikkus on 3,6 m. Avaemissuund on üks vahemik ilma vahepealsete sammasteta. Tehase põhjaossa on paigutatud poolkorrus laiusega 7,4m ja kõrgusega 3m. Kahe{10}}korruseline büroohoone asub väljaspool tehase läänepoolset külge ja jagab seina tehase peahoonega

Toote tutvustus

Filipiinide CBC SG ECO tehaseprojekti terasetarbimise statistika, struktuurianalüüs ja tururakendus

SGECO factory in clark

 

1. Projekti ülevaade

 

 

2017. aastal kavandas ja tootis CBC Filipiinide kliendile SG ECO kokkupandava tehase projekti. Peahoone pikkus on 70 m, laius 37 m ja kõrgus 6 m, lahtede vahe on 6 m, välja arvatud läänepoolseim laht, mille pikkus on 3,6 m. Avaemissuund on üks vahemik ilma vahepealsete sammasteta. Tehase põhjaossa on paigutatud poolkorrus laiusega 7,4m ja kõrgusega 3m. Kahe-korruseline büroohoone asub väljaspool tehase läänekülge, jagades seina peamise tehasehoonega. Büroohoone pikkus on 22m, laius 8,15m, põranda kõrgus iga korruse kohta 3m ja kogukõrgus 6m. Peamised terassambad kasutavad CBC kohandatud profiili H750 * 300 * 6 * 12 mm, katusetalad on jagatud kaheks osaks: H900 ~ 600 * 250 * 6 * 10 mm ja H600 * 250 * 6 * 10 mm. Nii katuse- kui seinapaelad on C160*60*20*1,8mm. Mezzanine sambad on H300 * 200 * 6 * 10 mm ja mezzanine talad on H400 * 200 * 6 * 10 mm. Mõlemas otsas on 6 tuulekindlat sammast, mille suurus on H400*180*6*8 mm. Büroohoone talad on H400 * 200 * 6 * 10 mm, sammaste üks külg jagab lao sambaid ja teine ​​külg võtab vastu kohandatud profiili H300 * 200 * 6 * 10 mm. Büroohoone katusetalad on H300*150*6*8mm.

 

 

2. Terasetarbimise statistika

 

 

Terase tarbimise statistika põhineb terasprofiilide teoreetilisel kaalul (terase tihedus: 7,85 g/cm³), kombineerituna iga komponendi tegeliku pikkusega ning arvutusprotsess ja tulemused on järgmised. Iga sektsiooni teoreetiline kaal arvutatakse valemi või tööstusharu standardandmete järgi.

2.1 Terase põhikomponentide arvutamine

 

Peamised terassambad (H750*300*6*12mm): H-tala kaalu arvutamise valemi järgi on teoreetiline kaal umbes 102,3 kg/m. Peasammaste arvu määrab lahtede vahe: peahoone kogupikkus on 70 m, lahtede vahedega 6 m (11 laht) pluss läänepoolseim 3,6 m (1 laht), kokku 13 lahte, seega 26 peasammast. Iga samba kõrgus on 6 m. Kogukaal: 26 kolonni × 6m × 102,3 kg/m=15,958,8 kg ≈ 15,96 tonni.

Katusetalad:
Katusetalade kogumass: 47.85 + 21.64=69.49 tonni.

Sektsioon 1: H900 ~ 600 * 250 * 6 * 10 mm (muutuv ristlõige), teoreetiline kaal on umbes 85,2 kg/m. Ava on 21,6 m, 26 tala (vastab 13 lahtrile). Kogukaal: 26 tala × 21,6m × 85,2 kg/m=47,848,32 kg ≈ 47,85 tonni.

2. jaotis: H600 * 250 * 6 * 10 mm, teoreetiline kaal on umbes 57,8 kg / m. Ava on 14,4 m, 26 tala (vastab 13 lahtrile). Kogukaal: 26 tala × 14,4 m × 57,8 kg/m=21, 640,32 kg ≈ 21,64 tonni.

 

Katuse- ja seinapaelad (C160*60*20*1,8 mm): Arvutage teoreetiline kaal C-sektsiooni terase valemi järgi: (160 + 2×60 + 2×20 - 4×1,8) × 1,8 × 7,85 / 10000 ≈ 5,23 kg/m.
Torude kogukaal: 12.45 + 4.97=17.37 tonni.

Katusevõllid: paigutatud piki peahoonet (70 m), vahekaugus 1,2 m (tavaline vahekaugus), võrkude arv: 39 m (koos väljalõikega) / 1,2 m + 2=34 tükki. Kogupikkus: 34 tk × 70m=2380m. Kaal: 2380m × 5,23 kg/m=12,447,4 kg ≈ 12,45 tonni.

Seinapiirded: peahoone ümbermõõt (välja arvatud büroohoonega ühine sein) on (70 + 36) ×2 - 22=190m. Kõrgus 6 m, vahekaugus 1,2 m, ääriste arv küljel: 6 m / 1,2 m + 2=7 tükki. Kogupikkus: 190m × 7=950m. Kaal: 950 m × 5,23 kg/m=4968.5 kg ≈ 4,97 tonni.

 

Mezzanine komponendid:
Mezzanine komponentide kogukaal: 1.48 + 4.92=6.40 tonni.

Mezzanine sambad (H300 * 200 * 6 * 10 mm): teoreetiline kaal on umbes 41,2 kg / m. Poolkorrus on 7,4 m lai ja 70 m pikk, vahe 6 m, sammaste arv: 70 m / 6 m + 1 ≈ 12 tükki. Kõrgus 3m. Kogukaal: 12 tükki × 3m × 41,2 kg/m=1483.2 kg ≈ 1,48 tonni.

Mezzanine talad (H400*200*6*10mm): teoreetiline kaal on umbes 55,4 kg/m. Paigutatud piki poolkorruse laiust (7,4 m), vahekaugus 6 m, talade arv: 70 m / 6 m + 1 ≈ 12 tükki. Kogupikkus: 12 tükki × 7,4 m=88.8m. Kaal: 88,8m × 55,4 kg/m ≈ 4920,72 kg ≈ 4,92 tonni.

 

Tuulekindlad-tulbad (H400*180*6*8mm): teoreetiline kaal on umbes 38,6 kg/m. 6 veergu mõlemas otsas, kokku 12 veergu. Kõrgus 6m. Kogukaal: 12 kolonni × 6m × 38,6 kg/m=2779.2 kg ≈ 2,78 tonni.

 

Büroohoone komponendid:
Büroohoone komponentide kogukaal: 7.31 + 2.97 + 1.46=11.74 tonni.

Kontoritalad (H400*200*6*10mm): Teoreetiline kaal 55,4 kg/m. Kaks korrust, paigutatud piki pikkust (22m), vahekaugus 4m (tavaline vahekaugus), talade arv põranda kohta: 8,15m / 4m + 1 ≈ 3 tükki. Kogupikkus: 2 korrust × 3 tükki × 22m=132m. Kaal: 132m × 55,4 kg/m ≈ 7312,8 kg ≈ 7,31 tonni.

Kontorikolonnid: Üks pool jagab tehase kolonne (ilma täiendava terase tarbimiseta), teine ​​pool kasutab H300*200*6*10mm (teoreetiline kaal 41,2 kg/m). Veergude arv: 2 korrust × (22m / 4m + 1) ≈ 12 tükki. Kõrgus 3m korruse kohta, kogukõrgus 6m. Kogukaal: 12 kolonni × 6m × 41,2 kg/m=2966.4 kg ≈ 2,97 tonni.

Kontori katusetalad (H300*150*6*8mm): teoreetiline kaal on umbes 29,8 kg/m. Paigutatud piki laiust (8,15m), vahekaugus 4m, talade arv: 22m / 4m + 1 ≈ 6 tükki. Kogupikkus: 6 tükki × 8,15 m=48.9m. Kaal: 48,9m × 29,8 kg/m ≈ 1457,22 kg ≈ 1,46 tonni.

 

2.2 Terase kogutarbimine

 

Kõikide komponentide kokkuvõttes on projekti terase kogukulu: 15.96 + 69.49 + 17.37 + 6.40 + 2.78 + 11.74=122.74 tonni. Arvestades terase kadu töötlemisel ja paigaldamisel (tavapärane kadude määr 3%-5%), on tegelik terase kogukulu umbes 126,2-128,8 tonni. See arvutus põhineb terassektsioonide teoreetilisel kaalul ja tavapärasel paigaldusvahel, mis on kooskõlas teraskonstruktsioonide tehase terase tarbimise ühise arvutusmeetodiga.

ECO workshop project design1

 

 

3. Struktuurianalüüs ja omadused

 

 

3.1 Struktuurianalüüs

 

Projekt kasutab üht{0}}ulatuslikku terasraami struktuuri, mis kuulub tööstusettevõtetes levinud portaalraami struktuuri. Peamine-kandesüsteem koosneb peamistest terassammastest, katusetaladest ja tuule-kindlatest sammastest, mis koos kannavad vertikaalkoormust (omakaal, lumekoormus, seadmekoormus) ja horisontaalkoormust (tuulekoormus, seismiline koormus). Mezzanine võtab kasutusele sekundaarse terasraami konstruktsiooni, mis on üldise stabiilsuse tagamiseks ühendatud põhikonstruktsiooniga. Büroohoone jagab peatehasega seina, mis lisaks maaressursside säästmisele vähendab ka büroohoone terasekulu ning konstruktsiooniühendus on kompaktne ja mõistlik.

Konstruktsioonidisaini seisukohast maksimeerib ilma vahesammasteta ühe-laiusega konstruktsioon tehase siseruumi, mis on mugav tootmisseadmete paigutuse ja kaupade ringluse jaoks. Sektsioonide suuruste valik on teaduslik: peamised terassambad (H750*300*6*12mm) ja katusetalad (H900~600*250*6*10mm) kasutavad suuri{11}}sektsiooni H-talasid, millel on tugev kandevõime ja mis vastavad suure{13}}ava tehase koormusnõuetele. Tuulekindlad sambad (H400 * 180 * 6 * 8 mm) on paigutatud mõlemasse otsa, et parandada konstruktsiooni horisontaalset tuulevastast toimet, mis sobib Filipiinide kliimaomaduste ja sagedaste taifuunidega. Poolkorrusel ja büroohoones kasutatakse keskmise ja väikese sektsiooni H-talasid, mis tasakaalustavad kandevõimet ja majanduslikku efektiivsust. C-sektsiooniga võre (C160*60*20*1,8 mm) eeliseks on kerge kaal ja suur tugevus, mis võivad tõhusalt vähendada konstruktsiooni omakaalu ja säästa terase tarbimist.

 

3.2 Struktuuriomadused

 

Kõrge ruumikasutus: Üksik-vahesammasteta disain välistab vahepealsetest sammastest tingitud ruumipiirangu, muutes tehase siseruumi avatuks ja paindlikuks. See sobib erinevatele tootmispaigutustele, eriti ettevõtetele, mis vajavad suuremahulist-seadmete paigaldamist ja suurt-operatsiooniruumi. Poolkorruse disain laiendab veelgi kasutatavat pinda, mida saab kasutada lao-, kontori- või abitootmiseks, parandades hoone terviklikku kasutusastet.

 

Mõistlik jõu kandevõime ja kõrge stabiilsus: Põhikonstruktsioon kasutab H--talasid, millel on mõistlik sektsioonkonstruktsioon, millel on suurepärased mehaanilised omadused ja mis taluvad tõhusalt erinevaid koormusi. Mõlemas otsas paiknevad tuulekindlad-sambad suurendavad konstruktsiooni horisontaalset jäikust, mis talub tõhusalt taifuunide mõju ja tagab konstruktsiooni ohutuse. Ühine seinakujundus büroohoone ja põhitehase vahel suurendab konstruktsiooni üldist terviklikkust ja parandab büroohoone stabiilsust.

 

Säästlik ja{0}}energiasäästlik: Sektsioonide suuruste valik on optimeeritud ja terase tarbimine on mõistlikult kontrollitud (ühikterase kulu on umbes 50,2 kg/m², arvutatuna põhihoone pindalaga 2520 m²). C-sektsiooniga võred on kerged ja suure tõhususega, mis mitte ainult ei säästa teraseressursse, vaid vähendab ka vundamendi projekteerimise kulusid. Ühine seinakujundus vähendab ehitusmaterjalide kasutamist ja ehituskulusid, mis on kooskõlas Filipiinide ettevõtete majandusliku nõudlusega tehaste ehitamise järele.

 

Kiire ehitus ja mugav hooldus: Teraskonstruktsiooni komponendid valmistatakse tehases kokku, need on suure töötlemise täpsusega ja mugavad kohapeal{0}}paigaldada, mis võib oluliselt lühendada ehitusperioodi ja rahuldada ettevõtete nõudlust kiire tootmise järele. Teraskonstruktsiooni komponente on lihtne hooldada, lahti võtta ja taaskasutada, millel on hea vastupidavus ja pikk kasutusiga. Samas soodustab teraskonstruktsioonide modulaarne tootmisviis ehituskulude vähendamist ja ehitusefektiivsuse parandamist, mis on kooskõlas kokkupandavate hoonete arengutrendiga Filipiinidel.

 

Hea kohanemisvõime: Struktuuri disain sobib Filipiinide troopilise merekliimaga. Suure-osa põhikomponendid peavad vastu Filipiinide kõrgele temperatuurile, niiskusele ja taifuuni ilmale. Avatud siseruum on mugav ventilatsiooniks ja soojuse hajutamiseks, mis võib parandada tehase töökeskkonda.

 

 

4. Turu kohaldatavuse analüüs peamistel Filipiinide turgudel

 

 

Filipiinid on arenev turg Kagu-Aasias, kus ehitustööstus õitseb. Ehitustööstuse turu suurus peaks aastatel 2025–2030 säilitama 6,8% aastase liitkasvu ning nõudlus tööstusettevõtete järele kasvab koos industrialiseerimise kiirenemisega. Manila, Cebu ja Davao on Filipiinide kolm peamist majanduskeskust, millel on erinevad tööstuslikud omadused ja turunõudmised. Selle projekti konstruktsioon ja omadused on nendel kolmel peamisel turul väga rakendatavad:

ECO workshop project design2

 

4.1 Manila

 

Manila kui Filipiinide pealinn ja majanduskeskus on riikliku tööstus- ja kaubandusarengu tuum, kus on kõrge industrialiseerimise tase ning väikeste ja keskmise suurusega{0}}ettevõtete (VKEd) tihe jaotus, eriti kergetööstuse, elektroonika kokkupanemise ja toiduainete töötlemise valdkonnas. Turunõudlus väikeste ja keskmise suurusega-tööstusettevõtete järele on tohutu. Samal ajal asub Manila troopilises merekliima vööndis, kus on sagedased taifuunid ja kõrged maahinnad.

Selle projekti rakendatavus Manilas kajastub kolmes aspektis: esiteks on ühe-vahesammasteta projekteerimisel kõrge ruumikasutus, mis vastab VKEde vajadustele tootmisseadmete paindliku paigutuse järele, ning mezzanine disain laiendab veelgi kasutatavat pinda, mis sobib Manilas kõrgete maahindadega ja aitab ettevõtetel maakulusid kokku hoida. Teiseks suudab konstruktsiooni tuulekindel konstruktsioon (tuulekindlate sammaste paigutus) tõhusalt vastu seista taifuunidele, mis on kooskõlas Manila kliimaomadustega. Kolmandaks on teraskonstruktsioonil kiire ehituse ja madalate kulude eelised, mis vastavad VKEde nõudlusele kiire ehituse ja kulude kontrolli järele. Lisaks on Manila peamine teraskonstruktsioonide imporditurg Filipiinidel ning projektiga kokkupandavad teraskonstruktsioonide komponendid on kiiresti transporditavad ja paigaldatavad, mis on kooskõlas kokkupandavate hoonete arengutrendiga Manilas.

 

4.2 Cebu

 

Cebu on Visayase piirkonna majanduskeskus, kus on arenenud meremajandus ja töötlev tööstus, mis keskendub sellistele tööstusharudele nagu laevaehitus, elektroonika ja tekstiilitöötlemine. Nõudlus tööstusettevõtete järele on koondunud peamiselt keskmise-suurusega tehastele, millel on teatud kandevõime-ja ruumivajadus. Cebul on Manilaga võrreldes parem geograafiline asukoht, mugav transport ja suhteliselt madal maa hind, kuid seda mõjutavad ka taifuunid ja kõrge õhuniiskus.

Selle projekti rakendatavus Cebus kajastub peamiselt järgmistes tegurites: Esiteks, põhikonstruktsioon kasutab suuri -sektsiooni H-talasid, millel on tugev kandevõime ja mis vastavad selliste tootmisettevõtete koormusnõuetele nagu laevaehitus ja elektroonika (nt raskete seadmete paigaldamine). Teiseks on avatud siseruum mugav suuremahuliste-seadmete ja pooltoodete transportimiseks ja paigutamiseks, mis sobib Cebu töötleva tööstuse tootmisvajadustega. Kolmandaks on teraskonstruktsioonil hea korrosioonikindlus (pärast -korrosioonivastast töötlemist), mis suudab kohaneda Cebu kõrge niiskusega merekliimaga. Lisaks on Cebu sadama uuendamise projekt ja tööstuspargi ehitamine täies hoos ning projekti teraskonstruktsioonide projekt on kooskõlas laia turuväljavaatega regiooni nõudlusega tööstusettevõtete ehitamise järele.

 

4.3 Davao

 

Davao on Mindanao majanduskeskus, mis keskendub peamiselt põllumajanduslikule töötlemisele, kaevandamisele ja kergetööstusele. Turunõudlus tööstusettevõtete järele on peamiselt väikese ja{1}}keskmise suurusega tehased, millel on lihtne struktuur, odav ja kiire ehitus. Davao asub Filipiinide lõunaosas, kus on suhteliselt väiksem taifuuni mõju kui Manila ja Cebu, kuid kõrge temperatuur ja õhuniiskus ning majanduslik tase on kahe suurema linna omast veidi madalam, seega pööravad ettevõtted rohkem tähelepanu kulude kontrollile.

Selle projekti rakendatavus Davaos on eriti silmapaistev: Esiteks on projektil mõistlik terase tarbimine ja madalad ehituskulud, mis on kooskõlas Davao ettevõtete kulukontrolli vajadustega. Teiseks on teraskonstruktsioonide ehitamise kiirus kiire, mis võib aidata ettevõtetel kiiresti tootmist alustada ja turuvõimalustest kinni haarata. Kolmandaks on struktuur lihtne ja praktiline, hoolduskulud madalad, mis sobib Davao väikeste ja keskmise suurusega{2}}ettevõtete tegevusvajadusteks. Lisaks edendab Davao tööstusparkide ja põllumajanduslike töötlemisrajatiste ehitamist ning projekti kompaktne struktuur ja paindlik ruumikujundus vastavad hästi põllumajandusliku töötlemise ja kaevandamist toetavate tehaste vajadustele, millel on tugev turukonkurentsivõime.

 

 

5. Järeldus

 

 

CBC SG ECO tehase projekti terase kogukulu on umbes 128,8 tonni. Projekt kasutab ühe-ava terasraami struktuuri, millel on mõistlik disain, kompaktne paigutus, suur ruumikasutus, hea stabiilsus ja majanduslik tõhusus. Projekti struktuuriomadused on väga kooskõlas Filipiinide kliimaomaduste ja turunõudlusega. Manilas suudab see rahuldada VKEde vajadusi ruumi ja kulude kontrolli osas; Cebus suudab see kohaneda töötleva tööstuse koormusnõuetega; Davaos suudab see rahuldada ettevõtete vajadusi odava ja kiire ehituse järele. Filipiinide ehitustööstuse pideva arengu ja kasvava nõudluse tõttu tööstusettevõtete järele on sellisel teraskonstruktsioonide konstruktsioonil laialdane turul rakendatavus ja reklaamiväärtus peamistel Filipiinide turgudel, nagu Manila, Cebu ja Davao. Samal ajal, kuna Filipiinid toetuvad imporditud teraskonstruktsioonidele, vastavad selle projekti kokkupandavad teraskonstruktsioonide tooted Filipiinide turu pakkumise ja nõudluse omadustele ning neil on head turuväljavaated.

ECO workshop project design4

Ju gjithashtu mund të pëlqeni

(0/10)

clearall