Estadísticas de consumo de acero, análisis estructural y aplicabilidad de mercado del proyecto de planta ECO CBC SG en Filipinas
El edificio principal tiene unas dimensiones de 70 m de largo, 37 m de ancho y 6 m de alto, con una separación de crujías de 6 m cada una, excepto la crujía más occidental que es de 3,6 m. La dirección del vano es de un solo vano sin pilares intermedios. En la parte norte de la planta se dispone una entreplanta de 7,4m de ancho y 3m de alto. Un edificio de oficinas-de dos pisos está ubicado fuera del lado occidental de la planta, compartiendo una pared con el edificio de la planta principal.
Introducción del producto
Estadísticas de consumo de acero, análisis estructural y aplicabilidad de mercado del proyecto de planta ECO CBC SG en Filipinas

1. Descripción general del proyecto
En 2017, CBC diseñó y produjo un proyecto de planta prefabricada para el cliente filipino SG ECO. El edificio principal tiene unas dimensiones de 70 m de largo, 37 m de ancho y 6 m de alto, con una separación de crujías de 6 m cada una, excepto la crujía más occidental que es de 3,6 m. La dirección del vano es de un solo vano sin pilares intermedios. En la parte norte de la planta se dispone una entreplanta de 7,4m de ancho y 3m de alto. Un edificio de oficinas-de dos pisos está ubicado fuera del lado occidental de la planta, compartiendo una pared con el edificio de la planta principal. El edificio de oficinas tiene una longitud de 22 m, un ancho de 8,15 m, una altura de piso de 3 m por cada piso y una altura total de 6 m. Las columnas de acero principales adoptan un perfil personalizado CBC H750*300*6*12 mm, las vigas del techo se dividen en dos secciones: H900~600*250*6*10 mm y H600*250*6*10 mm. Tanto las correas del techo como las de las paredes son C160*60*20*1,8 mm. Las columnas del entrepiso son H300*200*6*10 mm y las vigas del entrepiso son H400*200*6*10 mm. Hay 6 columnas resistentes al viento en cada extremo, con un tamaño de H400*180*6*8 mm. Las vigas del edificio de oficinas son H400*200*6*10mm, un lado de las columnas comparte las columnas del almacén y el otro lado adopta un perfil personalizado H300*200*6*10mm. Las vigas del techo del edificio de oficinas son H300*150*6*8mm.
2. Estadísticas de consumo de acero
Las estadísticas de consumo de acero se basan en el peso teórico de las secciones de acero (densidad del acero: 7,85 g/cm³), combinado con la longitud real de cada componente, y el proceso de cálculo y los resultados son los siguientes. El peso teórico de cada sección se calcula según la fórmula o los datos estándar de la industria.
2.1 Cálculo de los principales componentes de acero.
Columnas principales de acero (H750*300*6*12 mm): Según la fórmula de cálculo del peso de la viga H-, el peso teórico es de aproximadamente 102,3 kg/m. El número de columnas principales está determinado por el espacio entre tramos: la longitud total del edificio principal es de 70 m, con un espacio entre tramos de 6 m (11 tramos) más los 3,6 m más occidentales (1 tramo), totalizando 13 tramos, es decir, 26 columnas principales. La altura de cada columna es de 6 m. Peso total: 26 columnas × 6m × 102,3 kg/m=15,958,8 kg ≈ 15,96 toneladas.
Vigas de techo:
Peso total de las vigas del techo: 47.85 + 21.64=69.49 toneladas.
Sección 1: H900~600*250*6*10 mm (sección transversal variable), el peso teórico es de aproximadamente 85,2 kg/m. La luz es de 21,6 m, 26 vigas (correspondientes a 13 vanos). Peso total: 26 vigas × 21,6 m × 85,2 kg/m=47,848,32 kg ≈ 47,85 toneladas.
Sección 2: H600*250*6*10 mm, el peso teórico es de aproximadamente 57,8 kg/m. La luz es de 14,4 m, 26 vigas (correspondientes a 13 vanos). Peso total: 26 vigas × 14,4 m × 57,8 kg/m=21,640,32 kg ≈ 21,64 toneladas.
Correas de techo y pared (C160*60*20*1,8 mm): Calcule el peso teórico según la fórmula del acero de sección C-: (160 + 2×60 + 2×20 - 4×1,8) × 1,8 × 7,85 / 10000 ≈ 5,23 kg/m.
Peso total de correas: 12.45 + 4.97=17.37 toneladas.
Correas del techo: Dispuestas a lo largo del edificio principal (70 m), espaciamiento de 1,2 m (espaciado convencional), número de correas: 39 m (incluida la selección) / 1,2 m + 2=34 piezas. Longitud total: 34 piezas × 70m=2380m. Peso: 2380 m × 5,23 kg/m=12, 447,4 kg ≈ 12,45 toneladas.
Correas de muro: el perímetro del edificio principal (excluyendo el muro compartido con el edificio de oficinas) es (70 + 36) ×2 - 22=190m. Alto 6m, espaciado 1,2m, número de correas por lado: 6m / 1,2m + 2=7 piezas. Longitud total: 190m × 7=950m. Peso: 950 m × 5,23 kg/m=4968.5 kg ≈ 4,97 toneladas.
Componentes del entresuelo:
Peso total de los componentes del entresuelo: 1.48 + 4.92=6.40 toneladas.
Columnas intermedias (H300*200*6*10 mm): el peso teórico es de aproximadamente 41,2 kg/m. El entrepiso tiene 7,4 m de ancho y 70 m de largo, espacio de 6 m, número de columnas: 70 m / 6 m + 1 ≈ 12 piezas. Altura 3m. Peso total: 12 piezas × 3m × 41,2 kg/m=1483.2 kg ≈ 1,48 toneladas.
Vigas de entrepiso (H400*200*6*10 mm): El peso teórico es de aproximadamente 55,4 kg/m. Dispuestos a lo ancho del entrepiso (7,4 m), espaciamiento 6 m, número de vigas: 70 m / 6 m + 1 ≈ 12 piezas. Longitud total: 12 piezas × 7,4 m=88.8 m. Peso: 88,8 m × 55,4 kg/m ≈ 4920,72 kg ≈ 4,92 toneladas.
Columnas-resistentes al viento (H400*180*6*8 mm): El peso teórico es de aproximadamente 38,6 kg/m. 6 columnas en cada extremo, un total de 12 columnas. Altura 6m. Peso total: 12 columnas × 6m × 38,6 kg/m=2779.2 kg ≈ 2,78 toneladas.
Componentes del edificio de oficinas:
Peso total de los componentes del edificio de oficinas: 7.31 + 2.97 + 1.46=11.74 toneladas.
Vigas de Oficina (H400*200*6*10mm): Peso teórico 55,4 kg/m. Dos pisos, dispuestos a lo largo (22m), espaciamiento 4m (espaciamiento convencional), número de vigas por piso: 8,15m / 4m + 1 ≈ 3 piezas. Longitud total: 2 plantas × 3 piezas × 22m=132m. Peso: 132m × 55,4 kg/m ≈ 7312,8 kg ≈ 7,31 toneladas.
Columnas de oficina: un lado comparte las columnas de la planta (sin consumo de acero adicional), el otro lado utiliza H300*200*6*10 mm (peso teórico 41,2 kg/m). Número de columnas: 2 pisos × (22m / 4m + 1) ≈ 12 piezas. Alto 3m por piso, alto total 6m. Peso total: 12 columnas × 6m × 41,2 kg/m=2966.4 kg ≈ 2,97 toneladas.
Vigas de techo de oficina (H300*150*6*8 mm): el peso teórico es de aproximadamente 29,8 kg/m. Dispuestos a lo ancho (8,15 m), espaciado 4 m, número de vigas: 22 m / 4 m + 1 ≈ 6 piezas. Longitud total: 6 piezas × 8,15 m=48.9 m. Peso: 48,9 m × 29,8 kg/m ≈ 1457,22 kg ≈ 1,46 toneladas.
2.2 Consumo total de Acero
Sumando todos los componentes, el consumo total de acero del proyecto es: 15.96 + 69.49 + 17.37 + 6.40 + 2.78 + 11.74=122.74 toneladas. Teniendo en cuenta la pérdida de acero en el procesamiento y la instalación (tasa de pérdida convencional del 3% al 5%), el consumo total real de acero es de aproximadamente 126,2-128,8 toneladas. Este cálculo se basa en el peso teórico de las secciones de acero y el espaciado de instalación convencional, lo que es consistente con el método de cálculo común del consumo de acero de las plantas de estructuras de acero.

3. Análisis Estructural y Características
3.1 Análisis estructural
El proyecto adopta una estructura de marco de acero de un solo- tramo, que pertenece a la estructura de marco de pórtico común en las plantas industriales. El sistema de carga principal-está compuesto por columnas principales de acero, vigas de techo y columnas resistentes al viento-, que en conjunto soportan la carga vertical (peso propio-, carga de nieve, carga de equipo) y la carga horizontal (carga de viento, carga sísmica). El entrepiso adopta una estructura secundaria de acero, que está conectada con la estructura principal para garantizar la estabilidad general. El edificio de oficinas comparte una pared con la planta principal, lo que no sólo ahorra recursos de terreno sino que también reduce el consumo de acero del edificio de oficinas, y la conexión estructural es compacta y razonable.
Desde la perspectiva del diseño estructural, el diseño de un solo- tramo sin columnas intermedias maximiza el espacio interno de la planta, lo cual es conveniente para la disposición de los equipos de producción y la circulación de mercancías. La selección de los tamaños de las secciones es científica: las columnas de acero principales (H750*300*6*12 mm) y las vigas del techo (H900~600*250*6*10 mm) adoptan vigas de -sección H- grandes, que tienen una gran capacidad de carga y pueden cumplir con los requisitos de carga de la planta de gran-luz. Las columnas-resistentes al viento (H400*180*6*8 mm) están dispuestas en ambos extremos para mejorar el rendimiento horizontal anti-viento de la estructura, que es adecuada para las características climáticas de Filipinas con frecuentes tifones. El entrepiso y el edificio de oficinas adoptan vigas H-de sección media y pequeña, que equilibran la capacidad de carga y la eficiencia económica. Las correas de sección C-(C160*60*20*1,8 mm) tienen las ventajas de ser livianas y de alta resistencia, lo que puede reducir efectivamente el peso propio-de la estructura y ahorrar consumo de acero.
3.2 Características estructurales
Alta utilización del espacio: El diseño de un solo-luz sin columnas intermedias elimina la limitación de espacio causada por las columnas intermedias, haciendo que el espacio interno de la planta sea abierto y flexible. Es adecuado para diversos diseños de producción, especialmente para empresas que necesitan instalación de equipos a gran-escala y espacio de operación de área-amplia. El diseño del entrepiso amplía aún más el espacio utilizable, que puede utilizarse para almacenamiento, oficinas o producción auxiliar, mejorando la tasa de utilización integral del edificio.
Rodamiento de fuerza razonable y alta estabilidad: La estructura principal adopta vigas H-con un diseño de sección razonable, que tiene excelentes propiedades mecánicas y puede soportar eficazmente diversas cargas. Las columnas resistentes al viento-dispuestas en ambos extremos mejoran la rigidez horizontal de la estructura, que puede resistir eficazmente el impacto de tifones y garantizar la seguridad estructural. El diseño de muro compartido entre el edificio de oficinas y la planta principal mejora la integridad general de la estructura y mejora la estabilidad del edificio de oficinas.
Económico y energético-Ahorro: Se optimiza la selección de los tamaños de las secciones y se controla razonablemente el consumo de acero (el consumo unitario de acero es de aproximadamente 50,2 kg/m², calculado para la superficie del edificio principal de 2520 m²). Las correas de sección C-son livianas y de alta eficiencia, lo que no solo ahorra recursos de acero sino que también reduce el costo de la ingeniería de cimientos. El diseño de muro compartido reduce el uso de materiales de construcción y los costos de construcción, lo que está en línea con la demanda económica de las empresas filipinas para la construcción de plantas.
Construcción rápida y mantenimiento conveniente: Los componentes de la estructura de acero se prefabrican en la fábrica, con una alta precisión de procesamiento y una instalación conveniente en el sitio-, lo que puede acortar en gran medida el período de construcción y satisfacer la demanda de las empresas de una producción rápida. Los componentes de la estructura de acero son fáciles de mantener, desmontar y reutilizar, lo que tiene buena durabilidad y larga vida útil. Al mismo tiempo, el modo de producción modular de estructuras de acero contribuye a reducir los costos de construcción y mejorar la eficiencia de la construcción, lo que está en línea con la tendencia de desarrollo de edificios prefabricados en Filipinas.
Buena adaptabilidad: El diseño de la estructura es adecuado para el clima marino tropical de Filipinas. Los componentes principales-de sección grande pueden resistir las altas temperaturas, la humedad y los tifones en Filipinas. El espacio interno abierto es conveniente para la ventilación y la disipación de calor, lo que puede mejorar el entorno de trabajo de la planta.
4. Análisis de aplicabilidad de mercado en los principales mercados filipinos
Filipinas es un mercado emergente en el sudeste asiático, con una industria de la construcción en auge. Se espera que el tamaño del mercado de la industria de la construcción mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,8% de 2025 a 2030, y la demanda de plantas industriales está aumentando con la aceleración de la industrialización. Manila, Cebú y Davao son los tres principales centros económicos de Filipinas, con diferentes características industriales y demandas de mercado. El diseño estructural y las características de este proyecto son altamente aplicables a estos tres mercados principales, de la siguiente manera:

4.1 Manila
Manila, como capital y centro económico de Filipinas, es el núcleo del desarrollo industrial y comercial nacional, con un alto grado de industrialización y una densa distribución de pequeñas y medianas-empresas (PYME), especialmente en los campos de la industria ligera, el ensamblaje de productos electrónicos y el procesamiento de alimentos. La demanda del mercado de plantas industriales pequeñas y medianas-es enorme. Al mismo tiempo, Manila se encuentra en una zona de clima marino tropical, con frecuentes tifones y altos precios de la tierra.
La aplicabilidad de este proyecto en Manila se refleja en tres aspectos: en primer lugar, el diseño de un solo- tramo sin columnas intermedias tiene una alta utilización del espacio, lo que puede satisfacer las necesidades de las pymes de una disposición flexible de los equipos de producción, y el diseño del entrepiso amplía aún más el espacio utilizable, lo que es adecuado para la situación de altos precios de la tierra en Manila y puede ayudar a las empresas a ahorrar costos de tierra. En segundo lugar, el diseño-resistente al viento de la estructura (disposición de columnas-resistentes al viento) puede resistir eficazmente los tifones, lo que está en consonancia con las características climáticas de Manila. En tercer lugar, la estructura de acero tiene las ventajas de una construcción rápida y de bajo costo, lo que puede satisfacer la demanda de las PYME de una construcción rápida y control de costos. Además, Manila es el principal mercado de importación de estructuras de acero en Filipinas, y los componentes de la estructura de acero prefabricada del proyecto se pueden transportar e instalar rápidamente, lo que está en línea con la tendencia de desarrollo de edificios prefabricados en Manila.
4.2 Cebú
Cebú es el centro económico de la región de Visayas, con una economía marina desarrollada y una industria manufacturera, centrándose en industrias como la construcción naval, la electrónica y el procesamiento textil. La demanda de plantas industriales se concentra principalmente en plantas-de tamaño mediano con cierta capacidad de carga-y requisitos de espacio. Cebú tiene una ubicación geográfica superior, transporte conveniente y un precio de tierra relativamente bajo en comparación con Manila, pero también se ve afectada por tifones y alta humedad.
La aplicabilidad de este proyecto en Cebú se refleja principalmente en: Primero, la estructura principal adopta vigas-de sección H-grandes, que tienen una gran capacidad de carga y pueden cumplir con los requisitos de carga de empresas manufactureras como la construcción naval y la electrónica (por ejemplo, instalación de equipos pesados). En segundo lugar, el espacio interno abierto es conveniente para el transporte y colocación de equipos-de gran escala y productos semiacabados-, lo cual es adecuado para las necesidades de producción de la industria manufacturera de Cebú. En tercer lugar, la estructura de acero tiene buena resistencia a la corrosión (después del tratamiento anticorrosión), lo que puede adaptarse al clima marino de alta humedad en Cebú. Además, el proyecto de mejora del puerto de Cebú y la construcción del parque industrial están en pleno apogeo, y el diseño de la estructura de acero del proyecto es consistente con la demanda de construcción de plantas industriales en la región, que tiene amplias perspectivas de mercado.
4.3 Dávao
Davao es el centro económico de Mindanao y se centra principalmente en el procesamiento agrícola, la minería y la industria ligera. La demanda del mercado de plantas industriales son principalmente plantas-pequeñas y medianas con estructura simple, bajo costo y construcción rápida. Davao está ubicada en la parte sur de Filipinas, con un impacto de tifón relativamente menor que Manila y Cebú, pero con altas temperaturas y humedad, y el nivel económico es ligeramente más bajo que el de las dos ciudades principales, por lo que las empresas prestan más atención al control de costos.
La aplicabilidad de este proyecto en Davao es particularmente destacada: primero, el proyecto tiene un consumo de acero razonable y un bajo costo de construcción, lo que está en línea con las necesidades de control de costos de las empresas en Davao. En segundo lugar, la velocidad de construcción de la estructura de acero es rápida, lo que puede ayudar a las empresas a poner en producción rápidamente y aprovechar la oportunidad del mercado. En tercer lugar, el diseño de la estructura es simple y práctico, el costo de mantenimiento es bajo, lo que es adecuado para las necesidades operativas de las pequeñas y medianas empresas-en Davao. Además, Davao está promoviendo la construcción de parques industriales e instalaciones de procesamiento agrícola, y la estructura compacta del proyecto y el diseño de espacio flexible pueden satisfacer las necesidades de las plantas de procesamiento agrícola y de apoyo a la minería, lo que tiene una fuerte competitividad en el mercado.
5. Conclusión
El consumo total de acero del proyecto de la planta CBC SG ECO es de aproximadamente 128,8 toneladas. El proyecto adopta una estructura de marco de acero de un solo- tramo con un diseño razonable, diseño compacto, alta utilización del espacio, buena estabilidad y eficiencia económica. Las características estructurales del proyecto son muy consistentes con las características climáticas y la demanda del mercado de Filipinas. En Manila, puede satisfacer las necesidades de espacio y control de costes de las PYME; en Cebú, puede adaptarse a los requisitos de carga de la industria manufacturera; en Davao, puede satisfacer las necesidades de las empresas de construcción rápida y de bajo costo. Con el desarrollo continuo de la industria de la construcción filipina y la creciente demanda de plantas industriales, este tipo de diseño de planta de estructura de acero tiene una amplia aplicabilidad en el mercado y valor de promoción en los principales mercados filipinos, como Manila, Cebú y Davao. Al mismo tiempo, como Filipinas depende de estructuras de acero importadas, los productos de estructuras de acero prefabricadas de este proyecto están en línea con las características de oferta y demanda del mercado de Filipinas y tienen buenas perspectivas de mercado.

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