Teraseosa

Miks valida meid

Rikas kogemus

Meil on vähemalt 10 -aastane kogemus terasetoodete tootmises ja teadus- ja arendustegevuses ning aktsepteeritakse kõigi materjalide kõige kohandatud tooteid.

 

Professionaalne meeskond

Meie tehases on esmaklassilised tootmisprotsessid ja tehnoloogilised tasemed, et tagada toodete kvaliteet, täiustatud tootmisseadmed ja tehniline meeskond, et tagada toodete tootmise tõhusus.

Meie sertifikaat

Meie tooted on läbinud ISO9001 rahvusvahelised tuntud sertifitseerimisorganid.

 

Müügijärgne teenus

Mõista kliendi toodete ja teenuste ning arvamuste kasutamist, õigeaegset leidmist ja lahendamist, parandage klientide rahulolu.

 

Mis on teraseosa
 
 

Terasesektsioon, mida tuntakse ka terase sektsioonide või konstruktsiooniliste teraseprofiilidena, viitavad terasest valmistatud konkreetsetele kujudele või ristlõike konfiguratsioonidele. Neid profiile kasutatakse tavaliselt nende tugevuse, vastupidavuse ja mitmekülgsuse ehituse, inseneri- ja tööstusrakendustes. Teraseprofiilid on erineva kuju ja suurusega, millest igaüks on mõeldud konkreetsete eesmärkide saavutamiseks ja konstruktsioonitoe pakkumiseks.

 

Teraseosa eelised
 
 

Kõrge tugevuse ja kaalu suhe
Terasesektsioon pole mitte ainult kõige ökonoomsem konstruktsiooniliige, vaid sektsioonidel on kõrge güratsiooniraadius mõlema telje kohta, mis tagab kõrge väändetakistuse ja parema kokkusurumise jõudluse koos olulise kaalu kokkuhoiuga. Suurenenud aksiaalvõime tagamiseks saab HSS -i sektsioone kasutada betoonkolonni jopena.

 

Suletud sektsioon
Erinevalt kanalist W või I sektsioonist, millel on üks või mitu avatud külge, on õõnsad konstruktsioonisektsioonid suletud sektsioonid, mille kõik küljed on suletud. See HSS -i tunnusjoon on kasulik väändekoormusele. Kasutatakse sellistes keskkondades nagu toiduainete töötlemine ja puhtad rajatised, kus on vaja puhtust, HSS on parim valik, kuna see minimeerib pindu, mis muidu võivad koguda tolmu ja prahti.

 

Esteetiline veetlus
Nende siledate külgede, ümarate nurkade ja suletud sektsioonide tõttu eelistavad arhitektid sageli terase sektsiooni, eriti kui konstruktsioon on osa kujunduse atraktiivsest. HSS -i on kasutatud ikoonilistes struktuurides nagu London Eye ja Emirates'i staadion. Need sobivad ideaalselt ka igapäevaste rakenduste jaoks, näiteks sõidukite haagised, aiad ja käsipuud.

 

Kulude kokkuhoid
Kuna ristkülikukujulisel ja ruudukujulisel terasest lõigul on umbes kaks kolmandikku võrreldava mahutava avatud osa pindalast, on sellel kulude kokkuhoiu eelis, kuna valmistumiseks on vähem pinda, vaja on vähem maalimaterjale, tsementeeritavat tulekindlust saab vähendada ja vaja on minimaalset tööjõudu.

 

Jätkusuutlik ja kohanemisvõimeline
Õõnsad struktuurilised lõigud on tugevad, vastupidavad, mitmekülgsed, korduvkasutatavad ja 100% taaskasutatavad. Terasesektsioon ei loo mitte ainult kergeid ja visuaalselt atraktiivseid konstruktsioone, vaid ka terasest konstruktsioonid on oma olemuselt kohandatavad ja neid saab hõlpsalt laiendada, ilma et oleks muret ilma olemasoleva struktuuri aluste ülekoormamiseta.

 

Terase sektsiooni tüübid
 

 

I-talad (või H-talad)
Nendel profiilidel on ristlõikega vaadates "I" või "H" kuju. Neid kasutatakse laialdaselt ehituskonstruktsioonides, sildades ja raskete masinate korral nende suure koormuse kandevõime ja stabiilsuse tõttu.

 

Kanalid
Kanali kujuga terasprofiilidel on C-kujuline ristlõige, mille keskel on kaks äärikut ja veeb. Neid kasutatakse sageli struktuurseks toeks, raamimiseks ja libisevate uste või riputatud lagede radadena.

 

Nurgad
Nurgaprofiilidel on L-kujuline ristlõige võrdsete või ebavõrdsete jalgadega. Neid kasutatakse sageli nurga tugevdamiseks, raamistiku ehitamiseks ja karastusrakendusteks.

Torud ja torud

Teraseprofiilid võivad sisaldada ka ümmargusi, ruudukujulisi või ristkülikukujulisi torusid ja torusid. Need profiilid leiavad kasutamist erinevates tööstusharudes, näiteks ehitamine, infrastruktuur, transport ja tootmine, vedelike edastamiseks, konstruktsiooniliste rakenduste ja mehaaniliste eesmärkide saavutamiseks.

Lamedad vardad

Lamedatel baaridel on ristlõike ristlõige ja neid iseloomustab nende laius ja paksus. Neid kasutatakse tavaliselt konstruktsioonikomponentide, raamide, trakside ja tugede jaoks.

T-sektsioonid

T-lõigu profiilid sarnanevad ristlõikega tähega "T" vertikaalse varre ja horisontaalse ülaosaga. Neid kasutatakse struktuurilises raamistikus, sillades ja koormuse kandmisel.

Z-sektsioonid

Z-sektsioonidel on z-kujuline profiil, mis sageli toimib terasest hoonetes ja katusekattesüsteemides purlinetena. Need pakuvad struktuurilist tuge ja aitavad koormusi tõhusalt jaotada.

 

Terasesektsiooni rakendamine
 

Sillad

Sillad on ehitatud paljudes erinevates keskkondades ja nende konfiguratsioonid võivad varieeruda sõltuvalt sellest, kus need on ehitatud ja mida nad vajavad majutamiseks. See sõltub ka silla kujunduse tüübist. Sellisena sobivad konkreetsete ehitiste jaoks teatud konstruktsiooniterase hinded; Iga hinne pakub pinge, tugevuse, surve ja nihketaseme variatsioone. Konstruktsiooniterase kasutamine sobib ideaalselt sildade jaoks, kuna selle suure saagikuse tugevuse tõttu on vaja taluda erakordselt raskeid koormusi ja see on põhjus, miks peaksite kasutama konstruktsiooniterast. Rääkimata asjaolust, et terasel on suurepärane vastupidavus korrosioonikindlale tänu erinevat tüüpi terase viimistlusele, mis on käepärane vee kohal asuvate sildade jaoks.

Transport

Enamik sõidukeid sisaldab märkimisväärset osa konstruktsiooniterasest osadest. Teraset võiks kasutada paljudes sisekomponentides või mootorit kaitsvates välispindades. Terasest kasutatakse rongide, rööbaste, veoautode, autode ja lennukite valmistamiseks, mille konstruktsiooniterasest osutuvad erakordselt populaarsed elastsuse, tõmbetugevuse, malleabilisuse ja kulutõhususe tõttu.

Hooned

Suur valik teraseklassi ja terasest sulameid võimaldavad seda kasutada paljudes erinevates hoonerakendustes. Ükskõik, kas kõrghooned või elamukinnistud, võib hoones alati kasutada terasest talasid. See on eriti kasulik hoonete ehitamisel, kuna tuulekeskne see on, nii et kui see on ekstreemsetele tingimustele kokku puutunud, paindub see ainult, kuid mitte klõpsuga. See on eriti kasulik mitmekorruseliste hoonete jaoks.

 

Mis tüüpi terasest on valmistatud terasest?
Railway Track Beam

Süsinikteras

Kõiki konstruktsioonteraseid loetakse süsinikteraseks, kui muid legeerivaid elemente pole, terase vasesisaldus ei ületa {{{0}}}. 4%kuni 0. 6%, selle mangaanisisaldus on võrdne 1,6%ja selle alla ja selle alla ja alla 0,6%.

 

 

Aluminium Solid Square Bar

Kõrge tugevusega madal legeeritud teras

Seda tüüpi teras on mõeldud selle mehaaniliste omaduste ja korrosioonikindluse optimeerimiseks. Sellistes terastes on mangaanisisaldus, mis ulatub kuni 2%-ni. Sõltuvalt kavandatud rakendusest võib seda tüüpi terasel olla muid elemente nagu kroom, molübdeen, nikkel, lämmastik, niobium, vanaadium ja titaan selle omaduste muutmiseks.

Cold Rolled Round Bar

Sepistatud teras

Sepistamine viitab metalli kujundamise protsessile (antud juhul teras), kui see on tahkes olekus. Protsess tekitab terase ühtlase tera struktuuri, parandades sellest tulenevalt selle terviklikkust tühimike ja gaasimullide eemaldamise tõttu. Sepistatud teras on mis tahes teras, mis selle protsessi läbib.

Galvanized Photovoltaic Bracket

Kustutatud ja karastatud sulami teras

Kustutamine ja karastamine on protsessid, mis parandavad konstruktsiooniterast soojuse kasutamise abil, jahutades seda samaaegselt vees, sundõhus, lämmastikus või õlis. Tulemuseks on tugevam, kõrgema tugevusega konstruktsiooniteras, mis on palju vähem rabe.

 

Kuidas valida terase sektsioon
 

 

1

Projekteerimisnõuded
Esimene tegur, mida tuleks arvestada, on teie projekti projekteerimisnõuded. Nende hulka kuuluvad teie struktuuri funktsionaalsed, esteetilised ja keskkonnaaspektid. Näiteks peate võib -olla valima terasest sektsioonid, mis toetavad teatud koormust, ulatuvad teatud vahemaa, sobivad teatud ruumi või sobivad teatud stiiliga. Võimalik, et peate arvestama ka korrosiooni, tule või seismiliste jõududega. Kujundusnõuded mõjutavad kasutatavate teraselõikude tüüpi, suurust ja kuju.

 
2

Materiaalsed omadused
Teine tegur, mida tuleks kaaluda, on teraselõikude materiaalsed omadused. Nende hulka kuuluvad terase tugevus, elastsus, sitkus ja keevitatavus. Erinevatel teraseklassidel on erinevad materiaalsed omadused, mis mõjutavad nende jõudlust ja sobivust erinevatel rakendustel. Näiteks peate võib-olla valima pikaajalise silla jaoks ülitugeva terase, seismilise vastupidava hoone jaoks plastiilse terase või keeruka ühenduse jaoks keevitatava terase. Materiaalsed omadused mõjutavad kasutatavate teraslõikude hinnet, paksust ja kvaliteeti.

 
3

Sektsiooni omadused
Kolmas tegur, mida tuleks kaaluda, on teraselõikude sektsiooni omadused. Nende hulka kuuluvad geomeetrilised ja mehaanilised omadused, mis määravad lõikude takistuse ja jäikuse. Näiteks ristlõikepindala, pindala teine ​​hetk, güratsiooniraadius ja sektsiooni moodul on mõned ühised sektsiooni omadused, mida kasutatakse struktuurianalüüsi ja kujundamisel. Sektsiooni atribuudid mõjutavad kasutatavate teraslõikude võimekust, läbipainet ja paindumist.

 
4

Valige jaotise tüüp
Esimene samm kõige sobivamate teraslõikude valimiseks on valida sektsiooni tüüp, mis vastab teie disaininõuetele ja materjaliomadustele. Turul on saadaval mitut tüüpi teraselõike, näiteks i-lõigud, H-sektsioonid, C-sektsioonid, L-lõigud, T-sektsioonid, torud, tutid ja taldrikud. Igal tüübil on tugevuse, jäikuse, kaalu, valmistamise ja ühenduse osas oma eelised ja puudused. Saate kasutada veebipõhiseid andmebaase, katalooge või tarkvarariistu, et võrrelda ja valida oma projekti jaoks parim jaotise tüüp.

 

 

Terasesektsiooni protsess
 

1. samm: raua tegemine
Teras on rauast ja süsinikust valmistatud metallisulam. Seega algab terase tootmisprotsess raua tegemisega. Selleks ühendatakse lubjakivi, koksi ja rauamaagi ja pannakse kõrgahju. Elemendid sulatatakse koos, et luua kuum metall, mida tuntakse sularauana.

 

2. samm: primaarne terasetootmine
Terase tootmisprotsessi teise etapi saab täita kahe erineva seadmega: põhiline hapnikuahju ja elektrilise kaare ahjuga. Põhilise hapnikuahju korral on 1. etapis toodetud sulametall sissetungis. Seejärel sunnitakse hapnik läbi ahju, et eemaldada sula raua lisandid. Nagu nimigi ütleb, on elektriahjuga elektrienergia sunnitud raua puhastamiseks ahju kaudu. 2. etapi lõpuleviimise tulemuseks on toores terast.

 

3. samm: sekundaarne terase valmistamine
Nii nagu roostevabast terasest erinevaid hindeid ja perekondi, on ka erinevat tüüpi tavalist terast. Erinevad hinded määravad tootmisprotsessi lõppedes metalli jäävad elemendid. Teisene terasetootmine täpsustab terase koostist, et luua soovitud klass. Seda tehakse erinevate tehnikatega, näiteks segamine ja kadel süstid.

Stainless Steel L Section

 

Stainless Steel L Section

4. samm: valamine
Terase tootmise neljanda etapi ajal valatakse sula raud jahutamiseks vormidesse. See protsess hakkab seadistama terase kuju ja põhjustab õhukese kõva kesta moodustumise. Koore kiud on vormitavad ja neid saab kasutada lamedate lehtede, talade, juhtmete või õhukeste ribade soovitud kujuga.

 

5. samm: esmane moodustamine
Esmane vorm jätkab kujundamise protsessi. Valamise täpsustamiseks kasutatakse kuuma rulli. Teras on vormitud soovitud kuju ja pinna viimistluseks. Mõned näited hõlmavad õitsemist, toori ja plaati.

 

6. samm: sekundaarne vormimine
Terase tootmisprotsessi viimane samm loob terase lõpliku kuju ja omadused. Sekundaarne vormitakse erinevate meetoditega, näiteks vormimine (külma veeremismeetodid), töötlemine (puurimine), ühendamine (keevitamine), kattekiht, kuumtöötlus ja pinna töötlemine. 6. etapi lõpuleviimisel on teras erinevates rakendustes täielikult kujundatud, moodustatud ning kasutamiseks ja töötlemiseks valmis.

 

Kuidas säilitada teraseosa
 

Passiivne barjäärikaitse
Selle protsessi käigus kaetakse terasesektsioon kaitsekattega, mis sisaldab vett, ioone ja hapnikku. Mida vähem läbitavat kattesüsteemi on, seda parem on kaitse. Kahepakitud epoksükatte ja klooritud kummi pakkumine kõrgel kilel tagab terase parema kaitse korrosiooni eest.

 

Aktiivne kaitse
Selle protsessi käigus kasutavad Indias eelnevalt ehitatud ehitustöötajad praimerit, mis sisaldab reaktiivset ühendit. See kantakse otse terasele, mis häirib terase pinnale anoodide moodustumist. Tsingi inhibeerivad primitiivid toimivad korrosioonivastaste ainetena. Tsinkfosfaat lahustub osaliselt vees ning toodab tsingiioone ja fosfaadiioone. Need fosfaadiioonid muudavad terase passiivseks ja tsingiioonid toimivad katoodsete inhibiitoritena.

 

Ohverduskaitse
India terasemüüjate sõnul on ohverdusprotsess, mida tuntakse ka kui galvaanilist kaitset kui Galvaaniline kaitse. Siin reageerivad kaks erinevat metalli, et see toimib kaitsena. Tsink on parim viis korrosiooni vältimiseks või vähemalt mõju alandamiseks. Kui tsingimetall on otseses kontaktis terasega, arendab see kaitset tsingimetalli oksüdeerimise kaudu. Seda protsessi saab veelgi parandada ioonide nagu kloriidide juuresolekul, eriti rannikualadel.

 

Meie tehas
 

 

Meil on vähemalt 10 -aastane kogemus terasetoodete tootmises ja teadus- ja arendustegevuses ning aktsepteeritakse kõigi materjalide kõige kohandatud tooteid.
Meie tehases on esmaklassilised tootmisprotsessid ja tehnoloogilised tasemed, et tagada toodete kvaliteet, täiustatud tootmisseadmed ja tehniline meeskond, et tagada toodete tootmise tõhusus. Jälgides ärifilosoofiat "Kvaliteet kõigepealt, klient". Oleme Hiina üks suurimaid terase eksportijaid. Ettevõte ekspordib peamiselt selliseid tooteid nagu terasest torud, terasplaadid, süsinikteras, galvaniseeritud teras, roostevaba teras, alumiiniumteras ja terasprofiilid.

 

 

KKK

 

K: Kuidas arvutada terase sektsiooni tegur?

V: Terasesektsiooni tegur, mida tuntakse ka kui HP/A või KSM, on perimeetri ja terase liikmete ristlõikepindala suhe. Erinevad sektsioonide suurused soojenevad erineva kiirusega - sektsiooni tegur määratakse jaotise perimeetri jagamisega selle ristlõikega.

K: Milline on terase sektsiooni minimaalne paksus?

V: Kui terastööd on otse ilmastikuga kokku puutunud ja mille paksuse puhastamiseks ja värvimiseks pole juurdepääsetav, ei tohi olla väiksem kui 8 mm. Kui terasetööd ei puutu otse ilma ilmaga, ei tohi peamistel teras paksus olla väiksem kui 6 mm.

K: Mis on terasest struktuuri kood?

V: on 800
IS -kood on terase jaoks 800, mis esitab üldised juhised ehitusinseneridele ja ehitajatele terase ehituse ajal jälgimiseks. IS: 800 ei ole aga ainus kood, mida tuleb järgida. Seal on eraldi spetsifikatsioonid ja juhised ning see on koodid terase tugevdamiseks, terasest konstruktsioonide ja muu jaoks.

K: Kuidas arvutada terasesektsiooni mahtu?

V: Koormuse kandmise maht arvutatakse tavaliselt, kasutades pinget, mis korrutatakse ristlõikega, kasutades sobivat koormust, vastupidavust ja ohutusfaktoreid. Tihendusliikmetel on lisatud komplikatsioonid saledaga tegelemisel, kus pandlast saab purustamise asemel juhtivate tõrkekriteeriumid.

K: Kuidas loete terasest sektsioone?

V: Hunnikuga seotud arv (IE W21) näitab, et äärikud on 21 tolli pikad. Teine arv (IE W21X44) tähistab tala massi jalami kohta. Nii et selles näites on W21x44 laia ääriku tala kaks äärikut, mis on mõlemad 21 tolli pikad ja kaal 44 naela jala kohta.

K: Milline on terase sektsiooni tõmbemaht?

V: Konstruktsiooniterase tõmbetugevus viitab punktile, kus deformatsioon toimub terase pikkuses venitamisel. Nominaalse paksusega vahemikus 3–16 mm: S235 Steel kannab tõmbetugevust 360-510 mpa. S275 Steel kannab tõmbetugevust 370-530 mpa.

K: Mis on tugevaim teraseosa?

V: Nurgasektsioonid
Terasetootjad pakuvad aga vajadusel sageli nurgalõike kohandatud nurkade all. Nurgakujulise kuju tõttu on seda tüüpi teraseosa palju tugevam kui mõned muud võrreldava raskusega lõigud.

K: Milline on terase sektsiooni survetugevus?

V: Teras on tugevaim ühine ehitusmaterjal, mis teeb selle ideaalseks plahvatuskindel hoonete jaoks. Kuuma veeretatud konstruktsiooniteras on kõige vastupidavam, mõõtes umbes 50, 000 psi nii pinge kui ka survetugevuse korral. Enamiku struktuuriterase survetugevus on umbes 25, 000 psi.

K: Kuidas arvutada terase sektsiooni kaalu?

V: Mis on ühiku kaalu valem? Ühiku kaalu valem on: terase kaalu valem=πd*2/4 × l × tihedus, kus W=teras kaal, π=3. 14, d=terasriba läbimõõt MM, l {7}} pikkus {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{} {{{{{} {{{{} {{{} {{{} {{{} {{=.=7850 kg/ m3.

K: Mis on kompaktne sektsioon terasest struktuuris?

V: ristlõiked, mis võivad tekitada plastist takistuse hetke, kuid millel on plastmehhanismi moodustumiseks ebapiisav plastvöötme pöörlemisvõime enne, kui pandlad nimetatakse kompaktseteks sektsioonideks.

K: Kuidas klassifitseerida teraseosa?

V: Kui teil on paksuse või paksuse üle väga madal sügavus, siis olete plast või 1. klassi sektsioon. Kui teil on pisut vähem paksus või pisut suurem läbimõõt, siis astute järk -järgult selle redeli plastikust kompaktseks, pool kompaktseks saledaks Briti standardses mõttes.

K: Kuidas sa tead, kas teraseosa on kompaktne?

V: Selleks, et jaotis oleks kompaktne, peavad selle äärikud olema pidevalt ühendatud veebi või võrkudega ning selle surveelementide laiuse ja paksuse suhted ei tohi ületada tabelist B4 piiravat laiuse ja paksuse suhet λp. 1b.

K: Mis on tala kõige tõhusam teraseosa?

V: Tala teooria näitab, et I-kujuline sektsioon on väga tõhus vorm nii painutamise kui ka nihkekoormuste kandmiseks veebi tasapinnal.

K: Millist teraseosa peetakse parimaks?

V: I-talad: tuntud ka kui H-talad või W-talad, i-talasid iseloomustab nende eristatav 'i' kuju ja neid kasutatakse laialdaselt hoonete, sildade ja tööstusstruktuuride peamiste konstruktsiooniliikmetena. Need pakuvad suurepärast koormuse kandmist ja painutamiskindlust ning on saadaval laias valikus.

K: Mis on standardne terasreegel?

V: Terasereeglid on mitmes suuruses ja vormingutes. Basic 6 "ja 12" terasereeglid on paindlikud ja jäigad vormid. Paindlikud reeglid on tavaliselt ½ "laiad ja 1/64" paksused. Starrett nimetab paindlikke reegleid "poolplekseeritavaks". Jäigad reeglid on tavaliselt ¾ "laiad ja 3/64" paksused.

K: Mis on kõrgeim terase kvaliteet?

V: Austeniitse roostevaba teras: see terase kvaliteet on mittemagnetiline roostevaba teras, mille kroom ja nikkel on kõrgem. Austeniitilise roostevabast terasest mõned peamised omadused on kõrge temperatuuri korrosioonikindlus, moodustatavus ja tugevus.

K: Mida tähendavad 4 numbrit terases?

V: Kaks esimest numbrit näitavad terase tüüpi ja legeerimise elementide kontsentratsiooni ning kaks viimast numbrit tähistavad süsiniku kontsentratsiooni. Näiteks SAE 513 0 kirjeldab teras, mis sisaldab 1% kroomi ja 0,30% süsinikku. Tähtede eesliiteid kasutatakse kaupmehe kvaliteedi kvaliteetsete kirjeldustena.

K: Mis on terasereeglite teooria?

V: Reegel on metalli riba, mis on lõpetatud tollide ja tolli fraktsioonidena, et saada tegelikke mõõtmisi. Kui on vaja fraktsionaalsete mõõtmete tolerantse, kasutatakse terasereeglit. Kõige sagedamini kasutatav terasereegel on 6 "reegel.

K: Kuidas loete terasest sektsioone?

V: Hunnikuga seotud arv (IE W21) näitab, et äärikud on 21 tolli pikad. Teine arv (IE W21X44) tähistab tala massi jalami kohta. Nii et selles näites on W21x44 laia ääriku tala kaks äärikut, mis on mõlemad 21 tolli pikad ja kaal 44 naela jala kohta.

K: Mis on terase standardosa?

V: I-talad ja H-talad on ehituses kõige sagedamini kasutatavad terasesektsioonid. Nendel sektsioonidel on I või H kuju ning pakuvad silmapaistvat tugevust ja tuge erinevate koormuskombinatsioonide jaoks. Neid kasutatakse laialdaselt hoonete, sildade ja muude ehitiste talade, talade ja veergudena.
Hiinas ühe juhtiva terase sektsiooni tootja ja tarnijatena tervitame teid soojalt meie tehasest odava terase sektsiooni. Kõik kohandatud terasetooted on kvaliteetse ja konkurentsivõimelise hinnaga. Tasuta proovi saamiseks võtke meiega ühendust kohe.

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus