Diseño y análisis estructural para un almacén de acero de 3 pisos en Nueva Caledonia (estructura de acero CBC)
El almacén adopta un sistema de estructura de acero con marco rígido de pórtico optimizado para el proceso de núcleo de galvanizado en caliente-de acero de sección H-personalizado de fábrica de CBC y-inmersión en caliente, que cumple plenamente con los requisitos de carga (carga de viento de 2,55 kN/㎡, carga viva de 10 kN/㎡) y las limitaciones dimensionales de Nueva Caledonia. El diseño estructural sigue el principio de alta rigidez, transmisión de fuerza uniforme y fabricación modular (la característica principal del producto CBC para estructuras de acero de exportación).
Introducción del producto
Diseño y análisis estructural para un almacén de acero de 3 pisos en Nueva Caledonia (estructura de acero CBC)
Combinado con las características de los productos del CBC, la adaptabilidad del mercado y los esquemas de modificación de las exportaciones para Filipinas, Chile y Papúa Nueva Guinea

P1: Esquema de diseño estructural general (combinado con productos de acero personalizados de CBC)
Marco de diseño central:El almacén adopta un sistema de estructura de acero con marco rígido de pórtico optimizado para el proceso de núcleo de galvanizado en caliente-de acero de sección H-personalizado de fábrica de CBC y-inmersión en caliente, que cumple plenamente con los requisitos de carga (carga de viento de 2,55 kN/㎡, carga viva de 10 kN/㎡) y las limitaciones dimensionales de Nueva Caledonia. El diseño estructural sigue el principio de alta rigidez, transmisión de fuerza uniforme y fabricación modular (la característica principal del producto CBC para estructuras de acero de exportación), con componentes clave configurados de la siguiente manera:
1. Sistema de soporte vertical: columnas de acero personalizadas H300×300×8×14 (prefabricadas en fábrica CBC) con conexiones de base fija a la base de concreto; el diseño de las columnas sigue estrictamente el espaciado dado (E-W: 4.6+4.25×4+4.6m, N-S:6.5+5.4×3+6.4+6.2+5.88m) y secciones de columnas reforzadas en las posiciones de rampa, montacargas y escalera para la concentración de tensiones locales.
2. Sistema de soporte horizontal: Las vigas principales adoptan CBC H350×200×8×10 (pre-soldada y galvanizada de fábrica), las vigas secundarias adoptan sección de acero C/Z-estándar CBC (C200×70×20×2.5) para soporte de losa de piso; la unión de la viga-columna adopta una conexión rígida atornillada de alta-resistencia (el proceso maduro de CBC para estructuras de acero de exportación) para garantizar la resistencia sísmica y al viento.
3. Sistema de piso y rampa: CBC proporciona toda la plataforma de acero (YX75-200-600, 1,2 mm de espesor) para piso de concreto moldeado-in-in situ (100 mm de espesor para pisos estándar, 150 mm de espesor para rampas/áreas de montacargas) para cumplir con el requisito de carga viva de 10 kN/㎡; Las rampas unidireccionales (W mayor o igual a 3,5 m) están diseñadas con vigas secundarias reforzadas y tarima de acero antideslizante.
4. Sistema de cerramiento: 1er piso con-pared de ladrillos en el sitio (370 mm de espesor) para resistencia a la presión del viento y al impacto a nivel del suelo-; 2do/3er piso y techo con lámina simple de acero color 0.65mm (producto estándar de exportación CBC) con diseño de tira aislante térmica; 3 juegos de puertas enrollables de acero de color de 4 × 3 m (personalizadas CBC) en el extremo sur y ventanas estándar de aleación de aluminio (personalizadas según el espacio entre columnas) en cada piso.
5. Sistema de techo: techo de doble pendiente con una altura de cumbrera que coincide con la altura del alero de 10 m; 7 ventiladores circulares (estándar CBC Φ600 mm) a cada lado de la cumbrera con los correspondientes paneles de iluminación natural de FRP (tipo exportación CBC, 1,5 mx 6 m); Las correas del techo adoptan C250×75×20×3.0 (estándar CBC) para soportar una carga de viento de 2,55 kN/㎡.
6. Sistema de accesorios: un elevador de carga de 5- toneladas (caja de ascensor con estructura de acero CBC personalizada) y una escalera peatonal estándar (estructura de acero + losa de concreto) están dispuestos cerca de las rampas; Todos los miembros de acero están galvanizados-en caliente (proceso anticorrosión central CBC para productos de exportación) para cumplir con los requisitos del clima marino de Nueva Caledonia.
7. Ruta de transmisión de fuerza: Carga extraña (viento/carga viva) → cerramiento/losa de piso → viga secundaria → viga principal → columna de acero → cimientos de concreto → suelo; La carga local de la rampa/montaje de carga se transmite a la columna reforzada a través del marco de la viga secundaria independiente para evitar la concentración general de tensiones estructurales.
P2: Lista detallada de materiales y cálculo de consumo (productos de acero CBC, unidad: tonelada)
|
Número de serie |
Nombre del material (modelo de producto CBC) |
Especificación |
Escenario de aplicación |
Consumo (Ton) |
Observaciones |
|
1 |
Columna de acero H-personalizada |
H300×300×8×14 |
Soporte vertical (todos los pisos) |
58.2 |
Reforzado 1,2x en rampa/ascensor/escalera |
|
2 |
Te principal |
H350×200×8×10 |
Soporte principal horizontal (todos los pisos/techo) |
72.5 |
Conexión rígida de viga-columna con pernos-de alta resistencia |
|
3 |
Haz secundario |
C200×70×20×2,5 (estándar CBC) |
Soporte de suelo/rampa/losa de techo |
45.8 |
Diseño denso en la rampa (espaciado de 1,2 m) |
|
4 |
Correa del techo |
C250×75×20×3,0 (estándar CBC) |
Soporte de chapa de acero color techo |
18.3 |
Abertura del panel de iluminación natural/ventilador de cumbrera a juego |
|
5 |
Terrazas de acero |
YX75-200-600, 1,2 mm |
Rampa o suelo de hormigón moldeado-in-in situ |
32.6 |
Incluye borde recortado y placa antideslizante-para rampas |
|
6 |
Estructura de acero del hueco del ascensor |
H200×200×6×8 (estándar CBC) |
Gabinete/cojinete para elevador de carga de 5 toneladas |
6.8 |
Personalizado según las dimensiones del fabricante del ascensor. |
|
7 |
Marco de acero de escalera |
C180×70×20×2,0 (estándar CBC) |
Escalera peatonal |
4.2 |
Con tubo de acero para pasamanos (Φ48×3,0) |
|
8 |
Accesorios de conexión |
Perno-de alta resistencia (10,9 s), placa base, refuerzo |
Conexión de viga-columna/columna-cimiento |
9.5 |
Accesorios de fábrica CBC pre-ensamblados |
|
9 |
Marco de acero de puerta de persiana enrollable |
H150×150×5×7 (estándar CBC) |
Puerta enrollable de acero de color 4×3m del extremo sur |
2.8 |
3 juegos, reforzados para carga de viento. |
|
10 |
Soporte del panel de ventilación/iluminación natural |
Ángulo acero L50×5 |
Ventilación circular de techo/fijación de panel de iluminación natural |
1.2 |
14 ventiladores + paneles de iluminación natural a juego |
|
**Total** |
- |
- |
- |
**252.9** |
Excluyendo chapa de acero de color, paredes de ladrillo y materias primas de hormigón. |
Notas complementarias:
• Chapa única de acero color (0,65 mm): Consumo total 1.280 ㎡ (cerramiento 2º/3º piso + techo), producto de exportación estándar CBC con recubrimiento galvanizado AZ150.
• Ventilador circular: 14 juegos de CBC Φ600 mm tipo de exportación estándar; Panel de iluminación natural FRP: 14 piezas de 1,5m×6m (tipo CBC anti-UV).
• Pernos-de alta resistencia: grado M24/M20 de 10,9 s (pre-emparejados de fábrica CBC), un total de 3800 juegos.
P3: Análisis de fuerza estructural (combinado con carga de viento de 2,55 kN/㎡ y carga viva de 10 kN/㎡)
Verificación completa-de fuerza estructural:Según GB50017-2017 y los códigos de construcción locales de Nueva Caledonia, todos los resultados de los cálculos cumplen con los requisitos de capacidad de carga, deformación y estabilidad, y los puntos de tensión clave están optimizados para los productos de acero CBC:
Análisis de fuerza de columna de acero (H300×300×8×14):
• Carga de compresión axial: la fuerza axial máxima de la columna inferior es 1850 kN (carga viva del tercer piso + peso propio-+ carga del techo), la capacidad de carga calculada de la columna H- personalizada de CBC es 2620 kN (factor de seguridad 1,41 > 1,3, cumple con los requisitos); el momento flector máximo en el pie de la columna es de 285 kN·m (causado por una carga de viento de 2,55 kN/㎡), la capacidad de carga a flexión es de 420 kN·m (factor de seguridad 1,47 > 1,3).
• Refuerzo local: las columnas en la rampa/ascensor/escalera están sujetas a una carga excéntrica (distancia excéntrica máxima 0,35 m), la sección está reforzada con 1,2 veces el refuerzo (CBC pre-soldado en fábrica) y el factor de seguridad comprobado es 1,38 > 1,3.
• Deformación: El desplazamiento lateral máximo de la columna bajo carga de viento es de 12,8 mm, la relación de desplazamiento (Δ/H) es 1/2.890 < 1/1.500 (cumple con el límite de deformación).
Análisis de fuerza de la viga principal (H350×200×8×10):
• Fuerza de flexión y corte: El momento de flexión máximo de la viga principal del piso es de 580 kN·m (carga viva de 10 kN/㎡), la capacidad de carga a flexión de CBC H350×200×8×10 es de 725 kN·m (factor de seguridad 1,25 > 1,2); la fuerza de corte máxima es de 320 kN, la capacidad de carga de corte es de 450 kN (factor de seguridad 1,41 > 1,2).
• Verificación especial de la viga de rampa: La viga principal de la rampa está sujeta a carga dinámica (operación con carro pequeño), el coeficiente de carga dinámica es 1,3, el momento de flexión máximo calculado es 650 kN·m, el factor de seguridad es 1,12 (optimizado al aumentar la densidad de la viga secundaria a un espaciamiento de 1,2 m, el factor de seguridad final es 1,32 > 1,2).
• Deflexión: La deflexión máxima de la viga principal bajo carga viva es de 18,5 mm, la relación de deflexión (f/L) es 1/2170 < 1/2000 (cumple con el límite para la estructura del almacén).
Análisis de fuerzas del sistema de techo:
• La correa del techo (C250×75×20×3,0) soporta la succión del viento (2,55 kN/㎡) y el peso propio-; la capacidad de carga calculada es 1,35 veces la carga de diseño; Se comprueba la carga de viento del soporte del ventilador circular (L50×5), el factor de seguridad es 1,42 > 1,3.
• La conexión de cumbrera adopta un diseño de nodo rígido estándar CBC para evitar daños locales en el techo causados por el viento cruzado.
Análisis de fuerza de losa de piso/rampa:
• La plataforma de acero (YX75-200-600, 1,2 mm) + 100mm tiene una capacidad de carga calculada de 12,5 kN/㎡ > 10 kN/㎡ (carga viva), la plataforma de acero antideslizante en la rampa (1,5 mm de espesor) cumple con el requisito de carga dinámica de la operación de carros pequeños.
• El marco de acero del hueco del ascensor de carga de 5 toneladas (H200×200×6×8) está sujeto a una carga vertical de 80 kN (ascensor + carga) y una carga de viento horizontal; el factor de seguridad comprobado es 1,45 > 1,3.
Estabilidad de toda la estructura:
• El período de vibración natural de la estructura es de 0,85 s, lo que evita la resonancia con la frecuencia del viento dominante de Nueva Caledonia; el coeficiente anti-vuelco en los cimientos es 2,8 > 1,5 (cumple con el requisito anti-vuelco bajo carga de viento extrema).
Conclusión principal:El diseño estructural con columnas CBC personalizadas H300×300×8×14 y vigas principales H350×200×8×10 cumple plenamente con los requisitos de carga y uso de Nueva Caledonia, y todos los indicadores clave son más altos que los estándares mínimos de seguridad.
P4: Análisis de adaptabilidad de este diseño a las principales áreas de mercado de CBC
Adaptabilidad del mercado:Combinado con los principales mercados de exportación de CBC: Oceanía, Sudeste Asiático y América del Sur, este diseño está optimizado para el clima marino tropical y la demanda de almacenes de carga media{0}}pesada de Nueva Caledonia (Oceanía) y tiene diferentes grados de adaptabilidad a los principales mercados de CBC, con la lógica de adaptación principal que coincide con la serie de productos de CBC (acero H-personalizado, galvanizado en caliente-, estructura de acero modular):
Áreas de Alta Adaptabilidad (Oceanía: Papúa Nueva Guinea, Fiji, Islas Salomón):
• Similitud climática: el mismo clima marino tropical que Nueva Caledonia, alta carga de viento (2,0-3,0 kN/㎡), alta humedad del aire; El proceso de galvanizado en caliente-de CBC (anti-corrosión) y el diseño del marco optimizado para cargas de viento son totalmente aplicables.
• Coincidencia de la demanda: el almacén de carga media-pesada (8-10 kN/㎡) es la demanda principal en estas áreas, y la fabricación modular de CBC (instalación rápida) está en línea con el nivel de construcción local.
• Combinación de productos: uso directo de la serie de productos personalizados H300×300×8×14/H350×200×8×10 de CBC sin modificaciones estructurales importantes.
Áreas de adaptabilidad media (Sudeste de Asia: Filipinas, Indonesia, Malasia):
• Características climáticas: clima monzónico tropical, alta carga de viento (2,5-3,5 kN/㎡, propenso a tifones), alta intensidad sísmica (6-7 grados); el diseño original necesita una modificación parcial (refuerzo de carga sísmica/viento) para adaptarse.
• Adaptación a la demanda: la carga viva de 10 kN/㎡ satisface la demanda de almacenamiento de carga del almacén local, y la estructura de acero prefabricada de CBC es adecuada para la demanda local de construcción rápida.
• Coincidencia de productos: la serie de productos de galvanizado en caliente-de CBC es aplicable (anti-humedad/anti-corrosión) y la sección de columna/viga se puede ajustar según el molde de acero H-personalizado existente (sin costo de re-molde).
Áreas de adaptabilidad media-baja (América del Sur: Chile, Perú, Brasil):
• Características climáticas/geológicas: Chile es propenso a fuertes terremotos (8-9 grados) y cargas de viento costeros (3,0-4,0 kN/㎡); la cuenca del Amazonas tiene alta humedad y fuertes lluvias, y la parte sur tiene bajas temperaturas.
• Coincidencia de la demanda: La carga viva de 10 kN/㎡ está en línea con la demanda del almacén industrial local, pero la capacidad de carga sísmica/eólica del diseño original es insuficiente.
• Coincidencia de productos: la serie de productos de galvanizado en caliente-de CBC es aplicable a las zonas costeras de Chile, pero el sistema estructural debe optimizarse (por ejemplo, agregando soportes anti-sísmicos) para que coincida con las condiciones geológicas locales.
Áreas inadaptables (baja-carga/áreas áridas del interior):
• Como las zonas del interior de África con baja carga de viento (<1.5kN/㎡) and low live load (<5kN/㎡); the original design's section is too large, leading to cost waste, and CBC's small-specification C/Z-section steel product series is more suitable.
Resumen central:Este diseño es la solución de producto principal de CBC para el mercado marino de Oceanía y se puede adaptar rápidamente al sudeste asiático y América del Sur mediante una modificación modular (la principal ventaja de CBC), que está en línea con el posicionamiento del producto de la estructura de acero de exportación de CBC (personalización, anti-corrosión, instalación rápida).
P5: Modificaciones del diseño estructural para exportar a Filipinas (el mercado clave del sudeste asiático de CBC)
Modificaciones específicas:Basado en los códigos locales de Filipinas: NSCP 2015, propenso a tifones/sísmicos, corrosión marina. Filipinas es un típico país tropical marino propenso a tifones-(carga de viento de hasta 3,5 kN/㎡) y sísmico moderado (7 grados), y el diseño original necesita las siguientes modificaciones (todas basadas en la serie de productos existentes de CBC, sin re-molde para acero H- personalizado):
Refuerzo de carga de viento (se adapta a una carga de viento de tifón de 3,5 kN/㎡):
• Sección de columna/viga: mantenga las columnas CBC H300×300×8×14 (aumente la densidad del refuerzo de 1,2 m a 0,8 m, CBC pre-soldada en fábrica); actualizar las tes principales de H350×200×8×10 a CBC personalizadas H350×200×10×12 (aumentar el espesor del alma/brida, la capacidad de carga aumentó en un 22%).
• Sistema de techo: Actualización de las correas del techo de C250×75×20×3,0 a C300×80×20×3,5 (estándar CBC); agregue refuerzos contra el viento estándar CBC (ángulo de acero L63×6) en la cumbrera del techo y el hastial para resistir la succión del viento.
• Sistema de gabinete: hoja única de acero de color mejorado de 0,65 mm a 0,8 mm (tipo antiviento de exportación estándar CBC); agregue refuerzos de marco de acero CBC en las puertas enrollables del extremo sur (4 × 3 m) para evitar daños en los paneles de las puertas por el tifón.
Refuerzo sísmico (adaptarse a una intensidad sísmica de 7 grados, NSCP 2015):
• Diseño de juntas: Modificar la conexión rígida de viga-columna de "perno de alta-alta resistencia únicamente" a una conexión híbrida soldada con perno-de CBC (refuerzo pre-soldado en fábrica + conexión con pernos de alta-resistencia-in situ), lo que mejora el rendimiento sísmico en un 30 %.
• Refuerzo lateral: agregue refuerzos laterales tipo X-estándar CBC (ángulo de acero L70×7) en la rampa/elevador/escalera y el hastial del edificio (todos los pisos) para mejorar la rigidez lateral de la estructura.
• Conexión de cimientos: actualice los pernos de la base de la columna de M24 a M30 (grado 10.9s, estándar CBC) y aumente el tamaño de la placa base de 400×400×20 a 500×500×25 (prefabricada de fábrica de CBC) para mejorar la capacidad sísmica anti-deslizamiento/anti-vuelco.
Refuerzo anticorrosión (corrosión marina costera de Filipinas):
• Mantener el proceso completo de galvanizado en caliente-de CBC y actualizar el recubrimiento galvanizado de AZ150 a AZ200 (producto anticorrosión de alto-grado de CBC-) para todos los miembros de acero (especialmente proyectos costeros).
• Agregue pintura anticorrosión estándar CBC (pintura rica en zinc-epoxi, 80 μm) en la superficie del marco de acero del hueco del ascensor/escalera (piezas de uso frecuente) para una doble anticorrosión.
Adaptación de uso local:
• La pendiente de la rampa se ajusta de 15 grados a 12 grados (de acuerdo con las normas locales de operación de carritos pequeños de Filipinas); el montacargas se actualiza al tipo antisísmico de 5-toneladas de CBC (que cumple con los requisitos locales de inspección de ascensores).
• Aumentar el número de ventiladores circulares de techo de 14 a 18 juegos (CBC Φ600 mm) para adaptarse a la temperatura y humedad más altas en Filipinas.
Cambio en el consumo de materiales:El consumo total de acero aumenta aproximadamente un 18% (de 252,9 toneladas a 298,4 toneladas), todas las piezas modificadas son productos estándar/personalizados existentes de CBC y la tasa de prefabricación de la fábrica se mantiene por encima del 90% (la principal ventaja de CBC).
P6: Modificaciones de diseño estructural para exportación a Chile (mercado sudamericano clave para CBC)
Modificaciones específicas:Basado en Códigos Locales de Chile: NCh 433, Fuerte Terremoto, Alta Carga de Viento Costero, Clima de Montaña. Chile está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, con una fuerte intensidad sísmica (8-9 grados) en la mayoría de las áreas, una carga de viento costero de hasta 4,0 kN/㎡ y una gran diferencia de temperatura en las zonas montañosas; las modificaciones se centran en la fortificación sísmica y la resistencia a cargas de viento ultraaltas, todo ello combinado con la serie de productos de exportación sudamericanos de CBC:
Refuerzo sísmico ultra-alto (8-9 grados, estándar NCh 433):
• Actualización del sistema estructural: modificar el marco rígido del portal original al sistema de marco antisísmico dual de CBC (marco principal + marco apuntalado excéntricamente), agregar refuerzos excéntricos personalizados de CBC (H200×150×6×8) en los tramos de las columnas del primer y segundo piso (dirección N-S) para disipar la energía sísmica.
• Actualización de columnas/vigas: actualice las columnas de acero de H300×300×8×14 a CBC personalizado H350×300×10×16 (la capacidad de carga aumentó en un 45 %); Las vigas principales se actualizan a H400×200×10×14 (CBC personalizado) y se agregan refuerzos de alma (CBC pre-soldados de fábrica) en el extremo de la viga para evitar fallas por corte.
• Conexión y refuerzo: todas las conexiones de viga-columna/columna-cimiento adoptan la conexión soldada con perno-grado sísmico 1 de CBC; agregue muros de corte de placa de acero vertical (estándar CBC de 10 mm de espesor) en el hueco de la escalera/el hueco del ascensor para mejorar la capacidad antisísmica lateral.
Refuerzo de carga de viento de 4,0 kN/㎡:
• Techo y cerramiento: Reemplace las correas del techo con Z300×80×20×4.0 de CBC (mayor resistencia a la torsión); Utilice una sola hoja de acero de color de 0,9 mm de espesor (tipo doble nervadura) de CBC para el gabinete y fíjela con tornillos autoperforantes con juntas de goma (estándar CBC) para evitar que el viento lo desaloje.
• Esquinas del edificio: agregue columnas de esquina resistentes al viento-de CBC (H350×300×10×16) en las cuatro esquinas del edificio y agregue refuerzos diagonales para resistir la concentración de presión del viento local.
Adaptación climática y local:
• Anticorrosión: Los proyectos de la costa de Chile adoptan el galvanizado en caliente-de CBC (AZ200) + pintura de poliuretano doble anticorrosión; Las zonas montañosas del interior aumentan la capa de aislamiento térmico (lana de roca de 50 mm estándar CBC) para que la chapa de acero de color se adapte a la gran diferencia de temperatura.
• Ajuste de Carga: La carga viva se mantiene en 10kN/㎡ (en línea con el estándar de naves industriales de Chile); Se considera la carga de nieve del techo (0,5 kN/㎡ para el sur de Chile) y el espaciamiento de las correas del techo se ajusta a 1,0 m para soportar la carga de nieve.
• Adaptación de la construcción: Adoptar la fabricación ultra-modular de CBC (unidades de marco prefabricadas de 6m×8m) para adaptarse al alto costo de construcción de Chile y al bajo nivel-de construcción en el sitio.
Cambio en el consumo de materiales:El consumo total de acero aumenta aproximadamente un 45% (de 252,9 toneladas a 366,7 toneladas), la tasa de prefabricación de la fábrica es aproximadamente del 85% y todas las piezas modificadas son productos personalizados de CBC para el mercado sudamericano (reutilización de moldes).
P7: Modificaciones del diseño estructural para la exportación a Papúa Nueva Guinea (mercado clave de Oceanía para CBC)
Modificaciones específicas:Based on Papua New Guinea Local Codes, High Wind Load, Tropical Rainforest Climate, Low Construction Level. Papua New Guinea is a typical Oceania tropical rainforest country with wind load of 2.8-3.0kN/㎡, high air humidity (annual average humidity >85%), fuertes lluvias frecuentes y bajo nivel de construcción local; el principio de modificación es un ajuste estructural menor, una alta tasa de prefabricación y una gran adaptabilidad, que es el mercado más adaptable para el diseño original entre los tres países:
Refuerzo de carga de viento menor (adaptarse a 3,0 kN/㎡):
• Conservar los pilares originales CBC H300×300×8×14 y las vigas principales H350×200×8×10; agregue refuerzos contra el viento de acero L50×5 en ángulo estándar CBC en el hastial del techo y el cerramiento del tercer piso para resistir la carga del viento de 3,0 kN/㎡ (no se requiere mejora de la sección).
• Actualice el ventilador de techo al tipo resistente al viento-de CBC de Φ600 mm (con cubierta para lluvia) para evitar el reflujo del agua de lluvia causado por fuertes vientos y lluvias intensas.
Anti-Resistencia a la corrosión y a la humedad (clima de selva tropical):
• Mantener el proceso completo de galvanizado en caliente-de CBC, actualizar el recubrimiento galvanizado de AZ150 a AZ180 (producto anticorrosión de grado medio-CBC) para que todos los miembros de acero se adapten a la alta humedad.
• Agregue ranuras de drenaje estándar CBC (placa de acero de 3 mm de espesor) en el borde del techo, la parte superior de la rampa y el hueco del ascensor para acelerar la descarga de agua de lluvia y evitar la acumulación de agua y la corrosión.
• La plataforma de acero en la rampa cuenta con una tira anti-antióxido-deslizante (caucho + acero) de CBC para evitar resbalones causados por el agua de lluvia.
Alto índice de prefabricación (adaptarse al bajo nivel de construcción local):
• Maximizar la prefabricación de la fábrica de CBC (tasa de prefabricación mayor o igual al 95%): pre-montaje de marcos de columnas-, marcos de acero de hueco de ascensor/escalera, marcos de puertas de persianas enrollables en la fábrica y marque la posición de instalación con códigos QR (la tecnología de construcción inteligente de CBC para Oceanía).
• Simplifique las conexiones en-el sitio: todas las conexiones secundarias adoptan los pernos de bloqueo automático-de instalación rápida- de CBC (no se requiere soldadura en el sitio-) para adaptarse al bajo nivel de habilidad de los trabajadores de la construcción locales.
Uso local y adaptación climática:
• Aumentar el número de orificios de drenaje en el piso (norma CBC) para adaptarse a las frecuentes lluvias intensas; las ventanas del segundo y tercer piso se reemplazan con ventanas anti-mosquiteras de CBC (demanda local) basadas en ventanas estándar de aleación de aluminio.
• El panel de iluminación natural del techo se actualizó al tipo FRP anti-UV de CBC (2,0 mm de espesor) para adaptarse a la fuerte radiación ultravioleta en Papúa Nueva Guinea; el número de paneles de iluminación natural se incrementa en 4 piezas para mejorar la iluminación interior (reducir el uso de luces eléctricas, en consonancia con la escasez de energía local).
• La pared de ladrillos del primer piso se ajusta a 240 mm de espesor (tamaño de ladrillo común local) y CBC proporciona piezas de conexión de paredes de ladrillo prefabricadas (no se requiere procesamiento secundario en el sitio).
Cambio en el consumo de materiales:El consumo total de acero aumenta aproximadamente un 5 % (de 252,9 toneladas a 265,5 toneladas), la modificación mínima entre los tres países, y el período de construcción en el sitio se reduce en un 30 % (la ventaja modular de CBC se ejerce plenamente).
Resumen básico final
Todos los diseños modificados para Filipinas, Chile y Papua Nueva Guinea se basan en la serie de productos existentes de CBC (acero H-personalizado, sección de acero C/Z-estándar, galvanizado-en caliente-), logrando reutilización de moldes y una alta tasa de prefabricación en fábrica, lo que está totalmente en línea con el posicionamiento de productos de estructura de acero de exportación de CBC en cuanto a personalización, anti-corrosión, modularización e instalación rápida; el grado de modificación se correlaciona positivamente con el riesgo de desastres naturales local (Chile > Filipinas > Papua Nueva Guinea), y la seguridad estructural está totalmente en línea con los códigos de construcción locales de cada país.
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