Diseño de almacén de estructura de acero CBC para Cebú, Filipinas (forma irregular)
video
Diseño de almacén de estructura de acero CBC para Cebú, Filipinas (forma irregular)

Diseño de almacén de estructura de acero CBC para Cebú, Filipinas (forma irregular)

Este es un diseño de un almacén con estructura de acero irregular utilizando el sistema de construcción con estructura de acero CBC para un cliente de Cebú, Filipinas. Incluye análisis de diseño estructural, listas detalladas de materiales y consumo de dos tipos de materiales de revestimiento, y un análisis de la aplicabilidad del diseño en diferentes mercados filipinos.

Introducción del producto

Diseño de almacén con estructura de acero de CBC para Cebú, Filipinas (forma irregular) - Preguntas y respuestas con lista de materiales y análisis de mercado

Este es un diseño de un almacén con estructura de acero irregular utilizando el sistema de construcción con estructura de acero CBC para un cliente de Cebú, Filipinas. Incluye análisis de diseño estructural, listas detalladas de materiales y consumo de dos tipos de materiales de revestimiento, y un análisis de la aplicabilidad del diseño en diferentes mercados filipinos.

Yap warehouse

1. Descripción general del diseño

P1: ¿Cuáles son los parámetros básicos del almacén con estructura de acero irregular diseñado para el cliente de Cebú?

 

A1: El almacén adopta el sistema de construcción con estructura de acero CBC y presenta un plano trapezoidal irregular. Sus parámetros clave son los siguientes: el ancho sur es de 27,5 metros, el ancho norte es de 32,6 metros y la longitud total es de 34,5 metros. El espaciamiento de las columnas de acero está dispuesto en 8,4 m + 8.4m + 8.4m + 9.2m=34.5m (longitud total). En la sección de 8,4 m más al sur se encuentra un entrepiso de 4-metros de altura como oficina. La altura libre del almacén es de 8 metros, la cumbrera está equipada con rejillas de viento y la altura de la cumbrera es de 12,8 metros.

 

P2: ¿Qué es el sistema de construcción con estructura de acero CBC y por qué se selecciona para el diseño de este almacén?

 

R2: El sistema de construcción con estructura de acero CBC (Customized Building Company) es un sistema estructural liviano, de alta-resistencia y eficiente que integra columnas de acero, vigas compuestas y materiales de revestimiento livianos. Se caracteriza por una fuerte capacidad de carga-, buen rendimiento sísmico, rápida velocidad de construcción y alta utilización del espacio. Se seleccionó para este diseño principalmente por tres razones:

En primer lugar, puede adaptarse eficazmente al plano trapezoidal irregular del almacén (ancho sur 27,5 m, ancho norte 32,6 m) ajustando de manera flexible los nodos de conexión de columnas y vigas de acero;

En segundo lugar, puede cumplir con los requisitos de carga-de la oficina en el entresuelo de 4-metros de altura en la sección sur;

En tercer lugar, sus características livianas pueden reducir el costo de los cimientos, lo cual es adecuado para las condiciones de construcción en Cebú, Filipinas.

Además, el sistema CBC tiene buena compatibilidad con diversos materiales de revestimiento (lámina única de acero de color y panel sándwich de EPS de 50 mm), que pueden satisfacer las diferentes necesidades del cliente.

Yap warehouse0

2. Análisis de diseño estructural

P3: ¿Cómo abordar el plano trapezoidal irregular del almacén en el diseño estructural?

 

A3: Para el plano trapezoidal irregular (ancho sur 27,5 m, ancho norte 32,6 m), se adoptan las siguientes medidas en el diseño estructural para garantizar la estabilidad estructural:

Primero, las columnas de acero se disponen a lo largo de la dirección longitudinal (34,5 m) de acuerdo con un espaciamiento de 8,4 m + 8.4m + 8.4m + 9.2m, y los pies de las columnas se diseñan como soportes fijos para mejorar la rigidez lateral de la estructura.

En segundo lugar, los nodos de conexión de vigas-columnas adoptan conexiones rígidas (diseño de nodos centrales del sistema CBC), que pueden transferir eficazmente el momento de flexión y la fuerza cortante, y coordinar la deformación del plano irregular.

En tercer lugar, se colocan refuerzos horizontales en las direcciones longitudinal y transversal del almacén: se colocan refuerzos longitudinales en ambos extremos del almacén (lados sur y norte) y entre las columnas de acero intermedias para resistir la carga longitudinal del viento y la fuerza sísmica; En cada tramo se disponen arriostramientos transversales para solucionar el problema de tensiones desiguales provocadas por el plano trapezoidal.

En cuarto lugar, la armadura del techo está diseñada como una armadura inclinada (altura de cumbrera 12,8 m, altura libre del almacén 8 m), y el espaciamiento de la armadura es consistente con el espaciado de las columnas de acero, lo que no solo garantiza el drenaje del techo sino que también equilibra la tensión del plano irregular.

 

P4: ¿Cuál es el diseño de la oficina del entresuelo en la sección de 8,4 m más al sur?

 

A4: La oficina del entrepiso se ubica en el tramo más al sur de 8,4 m, con una altura de 4 metros (desde el suelo hasta el entrepiso). El diseño estructural del entrepiso se integra con el sistema de estructura de acero CBC:

Primero, las columnas de acero en este tramo se extienden hacia arriba hasta 4 metros para soportar la viga del entrepiso, y la sección de la columna se aumenta ligeramente (en comparación con otros tramos) para soportar la carga adicional del entrepiso.

En segundo lugar, la viga del entrepiso adopta vigas compuestas (vigas personalizadas CBC), que se componen de vigas de acero y losas de hormigón. La viga de acero está conectada con la columna de acero a través de nodos rígidos y la losa de hormigón se vierte sobre la viga de acero para mejorar la capacidad de carga y la rigidez del entrepiso.

En tercer lugar, el entresuelo está pavimentado con losas de hormigón (espesor 120 mm), que pueden cumplir con los requisitos de uso de oficinas (capacidad de carga-mayor o igual a 2,5 kN/m²).

En cuarto lugar, la barandilla se coloca alrededor del entrepiso (altura 1,1 m) y está hecha de tubos de acero, que están conectados con la viga del entrepiso para garantizar la seguridad.

Además, la entreplanta está separada de la zona de almacén mediante tabiques ligeros de acero (a tono con el material de revestimiento seleccionado por el cliente), lo que garantiza la independencia de la oficina y no afecta al uso del almacén.

Yap warehouse01

P5: ¿Cuál es el diseño de las rejillas contra el viento del techo y cómo garantizar su seguridad estructural?

 

A5: Las rejillas de viento se colocan en la cumbrera del almacén (altura de cumbrera 12,8 m), con una longitud acorde con la longitud total del almacén (34,5 m) y un ancho de 1,2 m. Las principales funciones de las celosías son la ventilación y disipación del calor del almacén. El diseño estructural de las lamas cortavientos es el siguiente:

En primer lugar, el marco de las rejillas contra el viento está hecho de perfiles de acero (ángulo de acero y canal de acero), que se conectan con la armadura del techo mediante soldadura y pernos para garantizar una conexión firme.

En segundo lugar, las rejillas están hechas de aleación de aluminio (resistente a la corrosión-, adecuada para el clima marino de Cebú) y están instaladas en el marco de acero con bisagras para facilitar la apertura y el cierre.

En tercer lugar, se fortalece el diseño de resistencia a la carga de viento de las rejillas de viento: considerando los frecuentes tifones en Filipinas, la carga de viento de las rejillas de viento se calcula de acuerdo con el estándar de carga de viento local (Código Nacional de Construcción de Filipinas, PNBC), y la sección de la estructura de acero se optimiza para garantizar que las rejillas de viento puedan resistir la velocidad máxima del viento en Cebú (hasta 250 km/h).

Cuarto, se toman medidas de impermeabilidad en la conexión entre las rejillas contra el viento y el techo: se rellena sellador impermeable entre el marco de acero de las rejillas contra el viento y el revestimiento del techo, y se agrega un faldón impermeable para evitar fugas de agua de lluvia.

 

P6: ¿Cuáles son los cálculos de carga considerados en el diseño estructural?

 

R6: Combinado con la ubicación de Cebú, Filipinas (clima marítimo, tifones frecuentes, actividad sísmica moderada) y el uso del almacén, se consideran los siguientes cálculos de carga en el diseño estructural:

1. Carga muerta: incluido el peso de los componentes de la estructura de acero (columnas, vigas, cerchas), materiales de revestimiento, entrepiso, persianas contra el viento y otras cargas permanentes;

2. Carga viva: incluida la carga viva del piso del almacén (mayor o igual a 5 kN/m², adecuada para almacenamiento de mercancías en general), la carga viva de la oficina del entresuelo (mayor o igual a 2,5 kN/m²) y la carga viva del techo (mayor o igual a 0,5 kN/m²);

3. Carga de viento: según PNBC, la presión básica del viento en Cebú es de 0,7 kPa, y la carga de viento se calcula de acuerdo con la altura de la estructura (altura de la cumbrera 12,8 m, altura del almacén 8 m) y el plano irregular, y se toman medidas de resistencia al viento-(arriostramientos, nodos rígidos) para garantizar la estabilidad estructural;

4. Carga sísmica: Cebú está ubicado en una zona sísmica moderada, la intensidad sísmica está diseñada de acuerdo con 7 grados y la buena ductilidad y rendimiento sísmico del sistema de estructura de acero CBC se utilizan para reducir el impacto de los terremotos;

5. Otras cargas: incluida la carga de nieve (insignificante en Cebú, Filipinas) y la carga de viento de las rejillas de viento.

 

P7: ¿Cuáles son los diseños de las secciones de los principales componentes de acero (columnas, vigas, armaduras de techo)?

 

A7: Combinados con el cálculo de carga y el diseño estructural, los diseños de las secciones de los principales componentes de acero son los siguientes:

1. Columnas de acero: se adoptan columnas de acero en forma de H-, y el tamaño de la sección se ajusta de acuerdo con el tramo y la carga: la sección de la columna en el tramo del entrepiso (8,4 m más al sur) es H350×175×7×11 (para soportar la carga del entrepiso), y la sección de la columna en otros tramos es H300×150×6×10; la altura de la columna es de 8 m (altura del almacén) y los pies de la columna son soportes fijos.

2. Vigas de acero: se adoptan vigas personalizadas CBC y el tamaño de la sección es H300×150×6×10 (luz de 8,4 m) y H350×175×7×11 (luz de 9,2 m); las vigas están conectadas con las columnas a través de nodos rígidos, y las vigas del entrepiso están conectadas con las columnas y las vigas del almacén para formar un sistema de marco estable.

3. Armazones de techo: Se adoptan armazones de acero triangulares, con una luz consistente con el espaciamiento de las columnas de acero (8,4 my 9,2 m), y la altura de la armadura es de 2,8 m (desde la parte superior de la columna hasta la cumbrera); los miembros de la armadura están hechos de acero en ángulo (L140×90×10, L125×80×8) y canal de acero (C160×63×6), y los nodos de la armadura están conectados mediante soldadura para garantizar la capacidad de carga-del techo.

Yap warehouse03

3. Lista de materiales y consumo (dos tipos de materiales de revestimiento)

P8: ¿Cuál es la lista detallada de materiales y el consumo cuando se utilizan láminas individuales de acero de color como materiales de revestimiento de techos y paredes?

 

R8: Las láminas individuales de acero de color (espesor 0,6 mm, color: blanco para techo, gris para pared) se utilizan como materiales de revestimiento de techos y paredes, y la lista detallada de materiales y el consumo se muestran en la siguiente tabla (excluyendo los componentes principales de la estructura de acero, solo materiales de revestimiento y accesorios):

Nombre del material

Especificación

Posición de aplicación

Base de cálculo del consumo

Consumo total

Unidad

Hoja única de acero de color

0,6 mm, ancho 1000 mm, altura de onda 35 mm

Techo (sin incluir rejillas contra el viento)

Área del techo=área trapezoidal=(ancho sur + ancho norte) × largo total / 2=(27.5 + 32.6) × 34,5 / 2 ≈ 1036,95 ㎡; agregar 5% de pérdida por corte e instalación

1088.80

Hoja única de acero de color

0,6 mm, ancho 1000 mm, altura de onda 35 mm

Muro del almacén (excluyendo el muro del entresuelo)

Área de la pared=(área de la pared sur + área de la pared norte + área de la pared este + área de la pared oeste) - área de puertas y ventanas; muro sur: 27,5m × 8m=220 ㎡; muro norte: 32,6m × 8m=260.8 ㎡; muro este/oeste: ancho promedio (27.5+32.6)/2 × 8 m=240.4 ㎡ cada uno, total 480,8 ㎡; puerta/ventana: 40 ㎡ (se supone); área total de la pared: 220+260.8+480.8-40=921.6 ㎡; añadir 5% de pérdida

967.68

Hoja única de acero de color

0,6 mm, ancho 1000 mm, altura de onda 25 mm

Pared de la oficina del entresuelo

Área de la pared del entresuelo: 8,4 m × 4 m × 2 (este/oeste) + 27.5m × 4 m (sur) - 15 ㎡ (puerta/ventana de la oficina, se supone)=67.2 + 110 - 15=162.2 ㎡; añadir 5% de pérdida

170.31

Hoja única de acero de color

0,6 mm, ancho 1000 mm, altura de onda 25 mm

Techo de oficina entresuelo

Área del techo=8.4m × 27,5 m=231 ㎡; añadir 5% de pérdida

242.55

Correa de acero

C140×60×2.5

Correa del techo

Espaciado entre correas 1,2 m; longitud total de las correas del techo=(número de correas × longitud del tramo); número de correas=longitud total del techo / espacio entre correas + 1=34.5 / 1.2 + 1 ≈ 30; longitud media del vano (27.5+32.6)/2 ≈ 30,05 m; longitud total: 30 × 30.05=901.5m; añadir 3% de pérdida

928.55

m

Correa de acero

C120×50×2.5

Correa de pared

Espaciado entre correas 1,5 m; longitud total de las correas del muro=(muro sur + muro norte + muro este + muro oeste) × (altura/espaciamiento entre correas + 1); muro sur: 27,5 × (8/1.5 + 1) ​​≈ 27,5×6,33≈174,08m; muro norte: 32,6×6,33≈206,36m; muro este/oeste: 34,5×6,33≈218,39m cada uno, total 436,78m; longitud total: 174.08+206.36+436.78≈817,22m; añadir 3% de pérdida

841.74

m

Sellador impermeable

Silicona neutra, negra

Juntas de techo, pared y persianas

Basado en la longitud de la junta: longitud total de la junta ≈ 1200 m; Consumo 0,1 kg/m

120.00

kilos

Tornillo autorroscante-

M5×25, galvanizado

Fijar chapa de acero de color a la correa.

Consumo 8 piezas/㎡; área total de revestimiento ≈ 1088.8+967.68+170.31+242.55≈2469,34 ㎡; piezas totales: 2469,34×8≈19754,72; añadir 5% de pérdida

20742.46

pedazo

Rejilla de aleación de aluminio

Espesor 1,0 mm, ancho 100 mm

Persianas de viento Ridge

Área de rejillas de viento=34.5m × 1,2 m=41.4 ㎡; añadir 5% de pérdida

43.47

Marco de acero para persianas de viento

Ángulo Acero L50×50×5, Canal Acero C100×50×5

Marco de rejillas de viento Ridge

Longitud del marco=34.5m (longitudinal) × 2 + 1.2m (transversal) × 30 (espaciado 1,2 m)=69 + 36=105m; añadir 3% de pérdida

108.15

m

puerta y ventana

Puerta de acero (3m×2,5m), ventana de aleación de aluminio (1,5m×1,2m)

Almacén y Oficina

Almacén: 2 puertas de acero, 4 ventanas de aleación de aluminio; Oficina: 1 puerta de acero, 3 ventanas de aleación de aluminio.

Puertas:3, Ventanas:7

pedazo

Yap warehouse07

P9: ¿Cuál es la lista detallada de materiales y el consumo cuando se utilizan paneles sándwich de EPS de 50 mm como materiales de revestimiento de techos y paredes?

 

A9: Los paneles sándwich de EPS de 50 mm (espesor 50 mm, color: blanco para techo, gris para pared; color de superficie, espesor de lámina de acero 0,5 mm, densidad del material del núcleo 18 kg/m³) se utilizan como materiales de revestimiento de techos y paredes, y la lista detallada de materiales y el consumo se muestran en la siguiente tabla (excluyendo los componentes principales de la estructura de acero, solo materiales de revestimiento y accesorios):

Nombre del material

Especificación

Posición de aplicación

Base de cálculo del consumo

Consumo total

Unidad

Panel sándwich EPS de 50 mm

Espesor total 50 mm, color de la superficie acero 0,5 mm, densidad del núcleo 18 kg/m³, ancho 1000 mm

Techo (sin incluir rejillas contra el viento)

Igual que la hoja simple de acero de color: área del techo ≈ 1036,95 ㎡; agregar 5% de pérdida por corte e instalación

1088.80

Panel sándwich EPS de 50 mm

Espesor total 50 mm, color de la superficie acero 0,5 mm, densidad del núcleo 18 kg/m³, ancho 1000 mm

Muro del almacén (excluyendo el muro del entresuelo)

Igual que la hoja única de acero de color: área de pared ≈ 921,6 ㎡; añadir 5% de pérdida

967.68

Panel sándwich EPS de 50 mm

Espesor total 50 mm, color de la superficie acero 0,5 mm, densidad del núcleo 18 kg/m³, ancho 1000 mm

Pared de la oficina del entresuelo

Igual que la hoja simple de acero de color: área de la pared del entresuelo ≈ 162,2 ㎡; añadir 5% de pérdida

170.31

Panel sándwich EPS de 50 mm

Espesor total 50 mm, color de la superficie acero 0,5 mm, densidad del núcleo 18 kg/m³, ancho 1000 mm

Techo de oficina entresuelo

Igual que la hoja única de acero de color: área del techo=231 ㎡; añadir 5% de pérdida

242.55

Correa de acero

C160×70×3.0

Correa del techo

El panel sándwich de EPS es más pesado que la hoja única de acero de color; separación entre correas 1,0 m; número de correas=34.5 / 1.0 + 1=35.5 ≈ 36; longitud del tramo promedio 30,05 m; longitud total: 36 × 30.05=1081.8m; añadir 3% de pérdida

1114.25

m

Correa de acero

C140×60×3.0

Correa de pared

Espaciado entre correas 1,2 m; longitud total de las correas del muro=(muro sur + muro norte + muro este + muro oeste) × (altura/espaciamiento entre correas + 1); muro sur: 27,5 × (8/1.2 + 1) ​​≈ 174,08m; muro norte: 32,6×6,33≈206,36m; muro este/oeste: 34,5×6,33≈218,39m cada uno, total 436,78m; longitud total: 817,22 m; añadir 3% de pérdida

841.74

m

Sellador impermeable

Silicona neutra, negra

Juntas de techo, pared y persianas

Igual que la hoja simple de acero de color: longitud total de la junta ≈ 1200 m; Consumo 0,15 kg/m (las juntas de paneles de EPS necesitan más sellador)

180.00

kilos

Tornillo autorroscante-

M5×35, galvanizado (con junta estanca)

Fije el panel sándwich de EPS a la correa

Consumo 10 piezas/㎡; área total de revestimiento ≈ 2469,34 ㎡; piezas totales: 2469,34×10≈24693,4; añadir 5% de pérdida

25928.07

pedazo

Rejilla de aleación de aluminio

Espesor 1,0 mm, ancho 100 mm

Persianas de viento Ridge

Igual que la hoja única de acero de color: área de rejillas de viento ≈ 41,4 ㎡; añadir 5% de pérdida

43.47

Marco de acero para persianas de viento

Ángulo Acero L50×50×5, Canal Acero C100×50×5

Marco de rejillas de viento Ridge

Igual que la hoja única de acero de color: longitud del marco ≈ 105 m; añadir 3% de pérdida

108.15

m

puerta y ventana

Puerta de acero (3m×2,5m), ventana de aleación de aluminio (1,5m×1,2m)

Almacén y Oficina

Igual que la hoja simple de acero de color: Almacén: 2 puertas de acero, 4 ventanas de aleación de aluminio; Oficina: 1 puerta de acero, 3 ventanas de aleación de aluminio.

Puertas:3, Ventanas:7

pedazo

Conector de panel EPS

Aleación de aluminio, longitud 1000 mm.

Juntas de paneles sándwich de EPS

Consumo 1m/㎡; área total de revestimiento ≈ 2469,34 ㎡; añadir 5% de pérdida

2592.81

m

Yap warehouse02

4. Diferencias del mercado filipino y aplicabilidad del diseño

P10: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los diferentes mercados filipinos (Manila, Davao, Cebú) en términos de construcción de almacenes con estructura de acero?

 

R10: Las principales diferencias entre Manila, Davao y Cebú en la construcción de almacenes con estructura de acero se reflejan en cuatro aspectos:

1. Condiciones climáticas y ambientales: Manila está ubicada en la parte norte de Filipinas, con frecuentes tifones (presión básica del viento de 0,8 kPa) y altas temperaturas y humedad; Cebú está ubicado en la región central de Visayas, con un clima marino, intensidad moderada de tifones (presión básica del viento de 0,7 kPa) y temperatura y humedad relativamente equilibradas; Davao está ubicada en la parte sur de Filipinas, con pocos tifones (presión básica del viento de 0,6 kPa), altas temperaturas y abundantes precipitaciones.

2. Especificaciones y requisitos de construcción: Manila, como capital, tiene requisitos de códigos de construcción más estrictos (implementando estrictamente el PNBC 2015), requisitos más altos de seguridad estructural (especialmente resistencia al viento y resistencia sísmica) y requisitos de protección ambiental más estrictos para los materiales de revestimiento; Cebú y Davao tienen especificaciones relativamente flexibles, pero Cebú, como ciudad portuaria importante, tiene requisitos más altos en cuanto a durabilidad del almacén (resistencia a la corrosión) debido al clima marino; Davao tiene requisitos más bajos de resistencia al viento pero mayores requisitos de aislamiento térmico de los almacenes debido a las altas temperaturas.

3. Demanda del mercado y escenarios de aplicación: Manila tiene una gran demanda de almacenes de alto-estándar (como centros de logística, almacenamiento en frío), y la escala del almacén es generalmente grande, lo que requiere una alta utilización del espacio e instalaciones de soporte; La demanda de almacenes de Cebú se destina principalmente al almacenamiento portuario-(como el transbordo de mercancías y el almacenamiento de materias primas), con una escala moderada y altos requisitos de adaptabilidad estructural (la forma irregular es común); La demanda de almacenes de Davao es principalmente para el almacenamiento de productos agrícolas y mineros, con escala pequeña a mediana y énfasis en el control de costos.

4. Costo de construcción y suministro de materiales: Manila tiene altos costos de construcción (mano de obra, materiales, terreno) y el suministro de acero y materiales de revestimiento de alta-calidad es suficiente; El costo de construcción de Cebú es moderado y el suministro de acero común y materiales de revestimiento es suficiente, pero es necesario importar materiales de alta calidad desde Manila; El costo de construcción de Davao es el más bajo, pero el suministro de materiales es limitado y la mayoría de los materiales deben transportarse desde otras regiones, lo que resulta en ciclos de construcción más largos.

Yap warehouse11

P11: ¿El almacén de estructura de acero irregular diseñado es aplicable a Cebú y qué pasa con su aplicabilidad en Manila y Davao?

 

R11: El almacén de estructura de acero irregular diseñado es altamente aplicable a Cebú, y su aplicabilidad en Manila y Davao es la siguiente:

1. Aplicabilidad en Cebú: El diseño está totalmente adaptado a las características del mercado y condiciones de construcción de Cebú:

Primero, el diseño de nodo flexible del sistema de estructura de acero CBC puede adaptarse efectivamente al plano trapezoidal irregular del almacén, lo cual es consistente con la demanda de almacén relacionada con el puerto-de Cebú (la forma irregular es común debido a limitaciones de terreno);

Segundo,el diseño de la carga de viento (0,7 kPa) es consistente con la presión básica del viento de Cebú, y las medidas-resistentes al viento (arriostramientos, nodos rígidos, rejillas de viento) pueden resistir tifones locales;

Tercero,los dos materiales de revestimiento opcionales (una sola hoja de acero de color y un panel sándwich de EPS de 50 mm) pueden satisfacer diferentes costos y necesidades funcionales de los clientes de Cebú: la hoja simple de acero de color es adecuada para clientes con un estricto control de costos, y el panel sándwich de EPS de 50 mm es adecuado para clientes con necesidades de aislamiento térmico (la alta temperatura de Cebú);

Cuatro,el diseño de la oficina entrepiso integra funciones de oficina y almacenamiento, lo que mejora la utilización del espacio, lo que es adecuado para almacenes pequeños y medianos-en Cebú;

Quinto, la rápida velocidad de construcción del sistema CBC puede adaptarse a los requisitos del cronograma de construcción del puerto de Cebú.

 

2. Aplicabilidad en Manila: el diseño es básicamente aplicable a Manila, pero necesita optimizarse:

Primero,el diseño de carga de viento debe aumentarse a 0,8 kPa para cumplir con los requisitos más estrictos de resistencia a tifones de Manila;

Segundo,la sección del componente de acero debe aumentarse ligeramente para cumplir con los estándares de seguridad estructural más estrictos de Manila;

Tercero,los materiales de revestimiento deben cumplir con los requisitos de protección ambiental de Manila (como el uso de material central de EPS respetuoso con el medio ambiente);

Cuatro,la oficina del entrepiso se puede ampliar según la demanda del centro logístico de Manila (aumentando el área del entrepiso). Después de la optimización, se puede utilizar para los almacenes logísticos-de tamaño mediano de Manila.

 

3. Aplicabilidad en Davao: el diseño es altamente aplicable a Davao y el costo se puede reducir:

Primero,Davao tiene pocos tifones, por lo que las medidas de resistencia al viento-se pueden simplificar (reduciendo el número de arriostramientos) y la sección del componente de acero se puede reducir para reducir costos;

Segundo,La alta temperatura de Davao requiere un mejor aislamiento térmico, por lo que el panel sándwich de EPS de 50 mm es más adecuado como material de revestimiento;

Tercero,La demanda de almacenes de Davao es principalmente para el almacenamiento de productos agrícolas y mineros, por lo que la oficina del entrepiso se puede simplificar (reduciendo el área del entrepiso) para ahorrar costos;

Cuatro,Las características livianas del sistema CBC pueden reducir el costo de los cimientos, lo cual es adecuado para las condiciones de construcción de Davao (capacidad limitada de construcción de cimientos). Después de la optimización de costos, es muy adecuado para los almacenes agrícolas y mineros pequeños y medianos-de Davao.

Yap warehouse04

P12: ¿Cuáles son las ventajas del almacén diseñado en comparación con los almacenes tradicionales con estructura de acero en el mercado filipino?

 

R12: En comparación con los almacenes tradicionales con estructura de acero en el mercado filipino, el almacén diseñado tiene cuatro ventajas obvias:

1. Gran adaptabilidad a planos irregulares:El diseño de nodo flexible del sistema de estructura de acero CBC puede resolver eficazmente el problema de la tensión desigual en los almacenes trapezoidales irregulares, que son más adecuados para el mercado filipino (las limitaciones del terreno a menudo conducen a formas irregulares del almacén) que los almacenes tradicionales con estructura de acero (poca adaptabilidad a planos irregulares).

2. Costo y rendimiento equilibrados: Los dos materiales de revestimiento opcionales pueden satisfacer diferentes necesidades de los clientes, y las características livianas del sistema CBC reducen los costos de cimientos y materiales, lo que está más en línea con la búsqueda de rentabilidad-del mercado filipino.

3. Funciones integradas:El diseño de la oficina entrepiso integra funciones de oficina y almacenamiento, lo que mejora la utilización del espacio, evita la necesidad de edificios de oficinas separados y reduce la inversión general, lo cual es adecuado para clientes pequeños y medianos-en Filipinas.

4. Buena durabilidad y adaptabilidad al clima local:Los componentes de acero están galvanizados (anti-anticorrosión, adecuados para el clima marino de Cebú y Manila) y las rejillas contra el viento están hechas de aleación de aluminio (anti-corrosión), lo que puede prolongar la vida útil del almacén; El panel sándwich de EPS de 50 mm tiene un buen rendimiento de aislamiento térmico, lo que es adecuado para el clima de alta-temperatura de Filipinas.

Además, elvelocidad de construcción rápidadel sistema CBC puede acortar el ciclo de construcción, lo que favorece que los clientes pongan en uso el almacén lo antes posible.

Yap warehouse05

También podría gustarte

(0/10)

clearall