ETKİNLİK ÇADIRI İÇİN BARINAK ALÜMİNYUM
Alüminyum Giriş:
Serbest açıklık genellikle alüminyum alaşımı veya çelik ve çerçeve bileşimi gibi diğer malzemelerden yapılır, alüminyum alaşımlı çerçeve ve çelik yapı karşılaştırması için:
1. Alüminyumun çeliğe göre avantajları:
- Hafiflik: Alüminyum çelikten yaklaşık üçte bir oranında daha hafiftir.
- Korozyon direnci: Alüminyum iyi korozyon direnci özelliklerine sahiptir ve ek kaplamalara veya koruyucu maddelere ihtiyaç duymadan kendi kendini korur.
- İşlenebilirlik: Çelikle karşılaştırıldığında alüminyumun delinmesi, kesilmesi, bükülmesi, ekstrüde edilmesi vb. daha kolaydır. Çevre dostu: Alüminyum tekrar tekrar geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş alüminyum, minerallerden elde edilen alüminyumdan daha enerji verimli ve çevre dostudur.
- Yaşam döngüsü: Alüminyum oksidasyona karşı mükemmel bir dirence sahiptir ve oksidasyona, korozyona ve paslanmaya daha az duyarlıdır. Uzun ömürlü, nispeten korozyona dayanıklı bir metaldir.
2.Genel alüminyum profil ölçüleri nelerdir?
Şu anda Shelter-Structures'in, farklı yapısal profillere karşılık gelen seri ürünlere göre ayrılmış düzenli alüminyum profil ebatları bulunmaktadır;
| Profil(mm) Çadır Serisi | Pagoda | Arkum | bir çerçeve | çok köşeli | Ordu Çadırı | Double Decker | Thermo | Atriyum |
| 48x84.2x3 | / | H | S | / | / | / | / | / |
| 63x63x1.8 | C | / | / | / | / | / | / | / |
| 64x64x2.5 | C | / | / | / | / | / | / | / |
| 68x122x3 / 5 | C | / | G | / | / | / | / | / |
| 48x120x3 | / | / | G | / | / | / | / | / |
| 88x166x3.5 | / | A | M | / | / | / | / | / |
| 112x203x4 | / | A | M | / | TRS | / | EP | / |
| 120x150x3 | / | A | M | DP | / | / | / | / |
| 120x200x4 | / | A | M | DP | / | / | EP | AT |
| 120x250x4 | / | A | M | DP | / | / | / | / |
| 120x300x5 | / | A | L | DP | / | DB | EP | AT |
| 130x310x5 | / | / | / | / | TRS | / | / | / |
| 120x350x5 | / | A | L | DP | / | DB | EP | AT |
| 120x350x6 / 11 | / | A | L | / | / | DB | EP | / |
| 166x380x6 | / | / | / | / | TRS | / | / | / |
| 120x400x6 | / | / | L | DP | TRS | DB | / | / |
| 120x420x7 | / | / | L | DP | / | / | / | / |
Müşterinin Net Açıklığına Uygun Alüminyum Profil Ölçüsü Nasıl Seçilir?
Sınıf A Sahil Sahnesi
a.Temiz açıklık hakkında bilgi edinmek için ilk önce müşterinin talep ettiği temiz açıklığın ölçülerini (U x G x Y) almanız gerekmektedir.
Kategori B Arazi
b. Açıklığın inşa edileceği alanı anlayın, farklı bitki örtüsü veya yapı seviyeleri A, B, C seviyeleri olarak kategorize edilebilir, bu seviyeler açıklığın çevresel kapsam derecesini yansıtır.
Kategori C Arazi
c. Saha ortamını, rüzgar yükü/kar yükü verilerini belirleyin
Teknisyenlerimizin Deneyimine Göre, Profil Boyutları Esas Olarak Aşağıdaki Hususlar Üzerinden Dikkate Alınır
Yük taşıma kapasitesi: Tente için dayanması gereken maksimum yükü, kar yükü, rüzgar yükü ve diğer yerçekimi yükleri dahil olmak üzere belirleyin. İhtiyaçlara göre, yük gereksinimlerini karşılayabilecek uygun profil boyutunu seçin. Genellikle, daha büyük profil boyutları daha yüksek yük taşıma kapasitesi sağlayacaktır. Doğru profil seçimi sağlamak için, müşterinin projesinin şehrine göre ortalama yıllık ve aylık rüzgar hızını, yağışı ve kar yağışını kontrol edeceğiz. Gerekli çerçeve profili boyutlarını ve yapısal çözümleri hesaplamak için aşırı çalışma koşullarını tasarım kriteri olarak kullanacağız;
Ortalama rüzgar hızı
Kar yağışı miktarı
Yağış miktarı
Elbette, net açıklığın kurulacağı çevresel koşulları, örneğin zeminin sağlamlığını ve rüzgar hızını da hesaba katıyoruz. Rüzgara veya dengesiz zemine maruz kalan alanlar için, net açıklığın sağlamlığını sağlamak için daha sağlam ve dayanıklı profiller gerekebilir.
Müşterinin malzeme bütçesi de vardır: fiyatlar farklı profil boyutları ve malzemeler için değişiklik gösterebilir. Seçim yaparken bütçe kısıtlamaları dikkate alınmalı ve gereksinimleri karşılayacak en ekonomik ve pratik profil boyutu seçilmelidir.
Tasarım Kuralları
Entegre tasarım:
Müşterinin temel ihtiyaçlarına dayalı, daha tutarlı ve verimli üretim ve kalite kontrolü elde etmek için entegre bir tasarım sistemi kurmak, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, sabit açıklıklı, net açıklıklı bir yapı için, her rüzgar yükü ve kar yükü seviyesinin net açıklıklı yapının tasarımına karşılık gelmesi;
| Rüzgar kar | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 0 | B1 | B1 | B9 | B11 | B11 | B27 | B28 | B29 | B45 | B45 | B45 |
| 0.05 | B1 | B1 | B9 | B11 | B11 | B27 | B28 | B29 | B45 | B45 | B45 |
| 0.1 | B1 | B1 | B9 | B11 | B11 | B27 | B28 | B29 | B45 | B45 | B45 |
| 0.15 | B1 | B1 | B9 | B11 | B11 | B27 | B28 | B29 | B45 | B45 | B45 |
| 0.2 | B8 / 13 | B8 / 13 | B13 | B13 | B15 | B32 | B33 | B34 | B46 | B46 | B46 |
| 0.25 | B13 | B13 | B13 | B13 | B15 | B32 | B33 | B34 | B46 | B46 | B46 |
| 0.3 | B14 | B14 | B14 | B16 | B16 | B37 | B38 | B39 | B46 | B46 | B46 |
| 0.35 | B20 | B20 | B20 | B20 | B20 | B37 | B38 | B39 | B47 | B47 | B47 |
| 0.4 | B36 | B36 | B36 | B36 | B36 | B42 | B43 | B44 | B47 | B47 | B47 |
| 0.45 | B41 | B36 | B36 | B36 | B36 | B42 | B43 | B44 | B48 | B48 | B48 |
| 0.5 | B43 | B43 | B43 | B43 | B43 | B43 | B43 | B48 | B48 | B48 | B48 |
| 0.55 | B43 | B43 | B43 | B43 | B43 | B43 | B43 | B48 | B48 | B48 | B48 |
| 0.6 | B66 | B66 | B66 | B66 | B66 | B66 | B66 | B48 | B48 | B48 | B48 |
| 0.65 | B66 | B66 | B66 | B66 | B66 | B66 | B66 | B48 | B48 | B48 | B48 |
| 0.7 | B66 | B66 | B66 | B66 | B66 | B66 | B66 | B48 | B48 | B48 | B48 |
Yapısal Analiz:
tasarım verilerine göre ön tasarım yapın, açıklığın genel yapısal formunu, ana bileşenlerin şeklini ve düzenlemesini (örneğin çelik çerçeve, destek sistemi, vb.) belirleyin ve rüzgar yükü hesaplamaları, kar yükü hesaplamaları ve diğer olası yük hesaplamaları dahil olmak üzere yük hesaplamalarını ilgili ulusal veya bölgesel normlar altında yapın. Tasarım yüklerini saha koşullarına ve kullanım gereksinimlerine göre makul bir şekilde belirleyin;
Mükemmel tasarım
Açıklığın yapısal formu ve tasarım gereksinimlerine göre, her bir bileşenin boyutu, malzeme özellikleri, bağlantı yöntemleri vb. dahil olmak üzere ayrıntılı bir tasarım gerçekleştirin. İnşaat ve montaj olasılığını göz önünde bulundurarak makul bir tasarım şeması yapın.
Yapının her bir parçasının güvenliğini ve makullüğünü doğrulamak için tasarım sonuçları üzerinde hesaplamalar yapın. Yapının dinamik tepkisini değerlendirmek için statik ve dinamik analizler gerçekleştirin.