Comment optimiser la conception résistante au vent des plantes d'Asie du Sud-Est
Compte tenu de la fréquence des typhons en Asie du Sud-Est, l'optimisation de la conception résistante au vent de l'usine sidérurgique nécessite une approche globale de la sélection structurelle, de la technologie des matériaux, de la technologie de construction et d'autres dimensions. Voici les principales stratégies d'optimisation.
Optimisation deUsine sidérurgique conception structurelle
Renforcement du système de colonnes résistantes au vent
En adoptant un système de colonnes résistantes au vent à double branche, des colonnes en acier de type H avec un espacement ≤ 6 m sont installées des deux côtés du mur de montagne de l'usine (une section transversale de 400 × 200 × 16 × 20 mm est recommandée), qui, avec le contreventement transversal, forment une structure en treillis spatial, avec une rigidité résistante au déplacement latéral augmentée de plus de 30 %.
Optimiser les nœuds de connexion du toit, augmenter de 25 % les boulons à haute résistance (par exemple les boulons M24 de qualité 10,9), souder des nervures de renforcement triangulaires aux nœuds pour garantir que le chemin de transfert de la charge du vent est continu.
Conception de la résistance à l'exposition au vent du système de toiture et d'enceinte
Usine sidérurgique Adoptez un toit en pente avec une pente ≥ 15° pour réduire l'effet de concentration de la pression du vent, ainsi qu'un système de panneaux de toit métalliques à bord verrouillé vertical à 360°, la résistance à l'exposition au vent est jusqu'à 3,5 kPa.
Chiffrez les pannes murales à un espacement de 1,2 m, adoptez une usine d'acier à parois minces formées à froid de type Z et installez des fixations à ressort avec les colonnes résistantes au vent et autorisez une marge de déformation de ± 30 mm.
Améliorations des matériaux et de la technologie anticorrosionUsine sidérurgique
Application d'une résistance élevée aux intempériesUsine sidérurgique
L'acier haute résistance S550MC (limite d'élasticité ≥ 550 MPa) est utilisé pour la structure principale, ce qui réduit le poids de 15 % par rapport au Q345B et améliore la résistance au vent.
La tôle d'acier plaquée aluminium-zinc (AZ150) est utilisée pour prolonger la durée de vie résistante à la corrosion de 2 à 3 fois par rapport à la tôle galvanisée ordinaire, ce qui est particulièrement adapté à l'environnement à forte teneur en brouillard salin de la côte de l'Asie du Sud-Est.
Technologie d'adaptation dynamique de la charge du vent dans les usines sidérurgiques
Des capteurs de pression du vent installés pour une surveillance en temps réel, ainsi que le système d'amortisseur réglable, activent automatiquement le dispositif consommateur d'énergie lorsque la vitesse du vent est ≥ 25 m/s.
Installation de plaques déflectrices en bordure de toiture, optimisant l'angle du déflecteur par simulation CFD (20-30° recommandé) pour réduire le risque de vibration tourbillonnaire.
Innovation technologique en matière de construction pourUsine sidérurgique
Construction modulaire préfabriquée
Les colonnes et les poutres de toit résistantes au vent sont pré-assemblées en modules standard de 6 m x 6 m en usine, et les erreurs de levage sur site sont contrôlées pour être ≤ 3 mm.
La simulation en soufflerie avec la technologie BIM est utilisée pour identifier à l'avance les zones de concentration de contraintes, et le taux d'optimisation peut atteindre 40 %.
Programme spécial pour le traitement des fondations Usine sidérurgique
Adopter une fondation composite pieu-radeau dans la zone de sol meuble, diamètre du pieu ≥ 400 mm, profondeur de pénétration dans la couche meuble dans la couche de maintien ≥ 3 m.
Mettre en place des piliers antidérapants en béton, dont l'espacement correspond aux colonnes résistantes au vent, et former un double système anti-élévation grâce au boulon de sol pré-encastré.
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