כמות גדולה של יריעות פלדה בהתאמה אישית על ידי יצרנים מועדפים
מבנה הפרופיל
קופרדראם יריעות פלדה הוא הנפוץ ביותר. יריעות הפלדה הן סוג של חתך פלדה עם פתח נעילה. החתך שלה כולל לוח ישר, חריץ וצורת Z, ויש לו גדלים שונים וצורות משתלבות. הנפוצים שבהם הם סגנון לרסן, סגנון לבאנה וכו'.
יתרונותיו הם: חוזק גבוה, קל לדחיפה לשכבת אדמה קשה; ניתן לבצע בנייה במים עמוקים, וניתן להוסיף תמיכה משופעת ליצירת כלוב במידת הצורך. ביצועים טובים למים; ניתן ליצור קופר-סכרים בצורות שונות לפי הצורך וניתן לעשות בהם שימוש חוזר פעמים רבות. לכן, הוא נמצא בשימוש נרחב.
סכר אחסון בחלק העליון של קיסון פתוח משמש לעתים קרובות בבניית גשרים, והוא נמצא בשימוש נרחב. סכר אחסון של יסודות עמודי צינור, יסודות כלונסאות ויסודות חתוכים פתוחים וכו'.
סכרים אלה הם לרוב מסוג סגור בעלי דופן אחת. ישנם תמיכות אנכיות ואופקיות בסכרים. במידת הצורך, מוסיפים תמיכות אלכסוניות ליצירת סכר. לדוגמה, יסודות עמודי הצינורות של גשר נהר היאנגצה בנאנג'ינג, סין, השתמשו בעבר בסכר יריעות פלדה עגול בקוטר של 21.9 מטרים ואורך יריעות פלדה של 36 מטרים. ישנם גדלים שונים וצורות משתלבות. לאחר שתחתית הבטון התת-ימית עומדת בדרישות החוזק, יש לבנות את מכסה הכלונס ואת גוף העמוד באמצעות שאיבת מים, ועומק התכנון של שאיבת המים צריך להגיע ל-20 מטרים.
בבנייה הידראולית, שטח הבנייה הוא בדרך כלל גדול, והוא משמש לעתים קרובות לבניית קופרדר מבני. הוא מורכב מגופים בודדים רבים המחוברים זה לזה, שכל אחד מהם מורכב ממערכות יריעות פלדה רבות, ומרכז הגוף הבודד מלא באדמה. היקף הקופרדר גדול מאוד, וקיר הקופרדר אינו יכול להיתמך על ידי תמיכה. לכן, כל גוף בודד יכול להתנגד באופן עצמאי להתהפכות, החלקה ולמנוע סדק מתיחה באינטרלוק. נפוץ הן צורות עגולות ומחיצות.
1.יריעות פלדה
2.מבנה משותף משני הצדדים
3.צרו קירות באדמה ובמים
פרמטרים חומריים
לוח פלדה מעוצב בקור
יריעות הפלדה יוצרות באופן רציף וקורן את רצועת הפלדה ליצירת פלטה ליסודות הבניין, בעלת חתך בצורת Z, U או צורות אחרות שניתן לחבר זו לזו באמצעות המנעול.

יריעות פלדה המיוצרות בשיטת גלגול כיפוף קר הן אחד המוצרים העיקריים של פלדת כיפוף קר המשמשת בהנדסה אזרחית. יריעות הפלדה נדחסות (לוחצות) לתוך היסודות בעזרת מקדחת כלונסאות כדי לחבר אותן ליצירת קיר יריעות פלדה לשמירת אדמה ומים. סוגי חתכים נפוצים כוללים חתכים בצורת U, בצורת Z ופלטת רשת ישרה. יריעות פלדה מתאימות ליסודות רכים ולתמיכה בבורות יסוד עמוקים עם מפלס מי תהום גבוה. קל לבנות אותן. יתרונותיה הן ביצועי עצירת מים טובים וניתן לעשות בהן שימוש חוזר. סטטוס אספקה של יריעות פלדה אורך האספקה של יריעות פלדה בעיצוב קר הוא 6 מטר, 9 מטר, 12 מטר, 15 מטר, וניתן גם לעבד אותן בהתאם לדרישות המשתמש. האורך המרבי הוא 24 מטר. (אם למשתמש יש דרישות אורך מיוחדות, ניתן לציין אותן בעת ההזמנה) ניתן לספק את יריעות הפלדה בעיצוב קר בהתאם למשקל בפועל או למשקל התאורטי. יישום של יריעות פלדה למוצר יריעות פלדה בעיצוב קר יש מאפיינים של בנייה נוחה, התקדמות מהירה, ללא צורך בציוד בנייה ענק, והוא תורם לתכנון סייסמי ביישומי הנדסה אזרחית. הוא יכול גם לשנות את צורת החתך ואורך יריעות הפלדה בעיצוב קר בהתאם למצב הספציפי של הפרויקט, על מנת להפוך את התכנון המבני לחסכוני וסביר יותר. בנוסף, באמצעות תכנון אופטימיזציה של חתך מוצר יריעות הפלדה בעיצוב קר, מקדם האיכות של המוצר שופר משמעותית, המשקל למטר רוחב דופן החתך הופחת, ועלות ההנדסה הופחתה. [1]
פרמטר טכני
בהתאם לתהליך הייצור, מוצרי יריעות פלדה מחולקים לשני סוגים: יריעות פלדה דקות דופן בעיצוב קר ויריעות פלדה מגולגלות בחום. בבנייה הנדסית, טווח היישומים של יריעות פלדה בעיצוב קר הוא צר יחסית, ורובן משמשות כתוספת לחומרים המיושמים. יריעות פלדה מגולגלות בחום תמיד היו המוצרים המובילים ביישומים הנדסיים. בהתבסס על היתרונות הרבים של יריעות פלדה בבנייה, מינהל המדינה לפיקוח, בדיקה ובידוד איכות ומינהל התקינה הלאומי פרסמו את התקן הלאומי "יריעות פלדה בצורת U מגולגלות בחום" ב-14 במאי 2007, אשר יושם רשמית ב-1 בדצמבר 2007. בסוף המאה ה-20, חברת Masteel Co., Ltd. ייצרה יותר מ-5000 טון של יריעות פלדה בצורת U ברוחב 400 מ"מ בזכות תנאי הציוד הטכנולוגי של קו הייצור של מפעל גלגול אוניברסלי שיובא מחו"ל, ויישמה אותן בהצלחה על קופרדון גשר ננג'יאנג, רציף 300,000 טון של מספנת ג'ינג'יאנג ניו סנצ'ורי ופרויקט בקרת שיטפונות בבנגלדש. עם זאת, עקב יעילות ייצור נמוכה, יתרונות כלכליים ירודים, ביקוש מקומי נמוך וניסיון טכני לא מספק במהלך תקופת הייצור הניסיוני, לא ניתן היה לקיים את הייצור. על פי הסטטיסטיקה, נכון לעכשיו, הצריכה השנתית של יריעות פלדה בסין נותרה סביב 30,000 טון, המהוות רק 1% מהסך העולמי, והיא מוגבלת לפרויקטים קבועים כגון בניית נמלים, רציף ומספנה ופרויקטים זמניים כגון תמיכה בסכר גשרים ובורות יסוד.
יריעות פלדה בעיצוב קר הן מבנה פלדה הנוצר על ידי גלגול רציף של היחידה בעיצוב קר, וניתן לחפוף את נעילת הצד באופן רציף ליצירת קיר יריעות. יריעות פלדה בעיצוב קר עשויות מפלטות דקות יותר (בדרך כלל בעובי 8 מ"מ ~ 14 מ"מ) ומעובדות על ידי יחידת עיצוב בעיצוב קר. עלות הייצור שלה נמוכה והמחיר זול, ובקרת הגודל גמישה יותר. עם זאת, בשל שיטת העיבוד הפשוטה, עובי כל חלק בגוף הערימה זהה, ולא ניתן לייעל את גודל החתך, וכתוצאה מכך גדל צריכת הפלדה; צורת החלק הננעל קשה לשליטה, והחיבור אינו מהודק היטב ואינו יכול לעצור מים; מוגבל על ידי קיבולת ציוד עיבוד כיפוף קר, ניתן לייצר רק מוצרים בעלי דרגת חוזק נמוכה ועובי דק; בנוסף, הלחץ הנוצר בתהליך הכיפוף הקר גדול יחסית, וגוף הערימה קל לקריעה בשימוש, ויש לו מגבלות גדולות ביישום. בבנייה הנדסית, טווח היישומים של יריעות פלדה מגולגלות בקור הוא יחסית צר, ורובן משמשות רק כתוספת לחומרים המיושמים. מאפייני יריעות פלדה מגולגלות בקור: בהתאם למצב בפועל של הפרויקט, ניתן לבחור את החתך החסכוני והסביר ביותר כדי להשיג אופטימיזציה של תכנון הפרויקט, חיסכון של 10-15% מהחומר בהשוואה ליריעות פלדה מגולגלות בחום עם אותם ביצועים, מה שמפחית משמעותית את עלות הבנייה.
מבוא לסוג
מבוא בסיסי של ערימת יריעות פלדה בצורת U
1.תכנון מבנה החתך של יריעות פלדה מסדרת WR הוא סביר, וטכנולוגיית העיצוב מתקדמת, מה שגורם ליחס בין מודול החתך למשקל של מוצרי יריעות פלדה לעלות בהתמדה, כך שניתן להשיג יתרונות כלכליים טובים ביישום ולהרחיב את תחום היישום של יריעות פלדה בעיצוב קר.
2.לערימת יריעות פלדה של WRU מגוון מפרטים ודגמים.
3.המבנה הסימטרי, שתוכנן ומיוצר על פי התקן האירופי, תורם לשימוש חוזר, השקול לגלגול חם מבחינת שימוש חוזר, ובעל משרעת זווית מסוימת, הנוחה לתיקון סטיית בנייה.
4.השימוש בפלדה בעלת חוזק גבוה וציוד ייצור מתקדם מבטיחים את ביצועי קירות היריעות מפלדה בעיצוב קר.
5.ניתן להתאים את האורך בהתאם לדרישות הלקוח, מה שמקל על הבנייה ומפחית את העלות.
6.בשל נוחות הייצור, ניתן להזמין אותו מראש לפני המסירה כאשר משתמשים בו עם כלונסאות מרוכבים.
7.תכנון הייצור ומחזור הייצור קצרים, וניתן לקבוע את ביצועי יריעות הפלדה בהתאם לדרישות הלקוח.
מקרא ויתרונות של ערימת יריעות פלדה מעוצבת בצורה קרה מסדרת U
1.למערכות יריעות פלדה בצורת U יש מפרטים ודגמים שונים.
2.הוא מתוכנן ומיוצר על פי תקנים אירופיים, עם צורה מבנית סימטרית, המסייעת לשימוש חוזר, ושקולה לגלגול חם מבחינת שימוש חוזר.

3.ניתן להתאים את האורך בהתאם לדרישות הלקוח, מה שמקל על הבנייה ומפחית את העלות.
4.בשל נוחות הייצור, ניתן להזמין אותו מראש לפני המסירה כאשר משתמשים בו עם כלונסאות מרוכבים.
5.תכנון הייצור ומחזור הייצור קצרים, וניתן לקבוע את ביצועי יריעות הפלדה בהתאם לדרישות הלקוח.
מפרטים נפוצים של ערימת יריעות פלדה בצורת U
סוּג | רוֹחַב | גוֹבַה | עוֹבִי | שטח חתך | משקל לכל ערימה | משקל לכל קיר | רגע האינרציה | מודולוס של חתך |
mm | mm | mm | סמ"ר/מ"ר | ק"ג/מ"ר | ק"ג/מ"ר | ס"מ4/מ"ר | סמ"ק/מ"ר | |
WRU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42.0 | 56.0 | 10725 | 670 |
WRU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51.0 | 68.1 | 13169 | 823 |
WRU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
WRU10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
WRU11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
WRU12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
WRU11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
WRU12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
WRU13-575 | 575 | 360 | 10 | 165.0 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
WRU11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
WRU12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
WRU13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
WRU18-600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
WRU20-600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
WRU16 | 650 | 480 | 8. | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
WRU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
WRU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
WRU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133.0 | 61084 | 2318 |
WRU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
WRU30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
WRU32-700 | 700 | 560 | 12 | 236.2 | 129.8 | 185.4 | 90880 | 3246 |
WRU35-700 | 700 | 562 | 13 | 255.1 | 140.2 | 200.3 | 98652 | 3511 |
WRU36-700 | 700 | 558 | 14 | 284.3 | 156.2 | 223.2 | 102145 | 3661 |
WRU39-700 | 700 | 560 | 15 | 303.8 | 166.9 | 238.5 | 109655 | 3916 |
WRU41-700 | 700 | 562 | 16 | 323.1 | 177.6 | 253.7 | 117194 | 4170 |
WRU 32 | 750 | 598 | 11 | 215.9 | 127.1 | 169.5 | 97362 | 3265 |
WRU 35 | 750 | 600 | 12 | 234.9 | 138.3 | 184.4 | 106416 | 3547 |
WRU36-700 | 700 | 558 | 14 | 284.3 | 156.2 | 223.2 | 102145 | 3661 |
WRU39-700 | 700 | 560 | 15 | 303.8 | 166.9 | 238.5 | 109655 | 3916 |
WRU41-700 | 700 | 562 | 16 | 323.1 | 177.6 | 253.7 | 117194 | 4170 |
WRU 32 | 750 | 598 | 11 | 215.9 | 127.1 | 169.5 | 97362 | 3265 |
WRU 35 | 750 | 600 | 12 | 234.9 | 138.3 | 184.4 | 106416 | 3547 |
WRU 38 | 750 | 602 | 13 | 253.7 | 149.4 | 199.2 | 115505 | 3837 |
WRU 40 | 750 | 598 | 14 | 282.2 | 166.1 | 221.5 | 119918 | 4011 |
WRU 43 | 750 | 600 | 15 | 301.5 | 177.5 | 236.7 | 128724 | 4291 |
WRU 45 | 750 | 602 | 16 | 320.8 | 188.9 | 251.8 | 137561 | 4570 |
יריעות פלדה בצורת Z
פתחי הנעילה מפוזרים באופן סימטרי משני צידי הציר הנייטרלי, והרשת רציפה, מה שמשפר מאוד את מודול החתך ואת קשיחות הכיפוף, ומבטיח שניתן יהיה לפתח את התכונות המכניות של החתך במלואן. זאת בזכות צורת החתך הייחודית ונעילת לרסן האמינה.
יתרונות וסמלים של יריעות פלדה בצורת Z
1.עיצוב גמיש עם מודול חתך ויחס מסה גבוהים יחסית.
2.מומנט אינרציה גבוה יותר מגביר את קשיחות דופן יריעות הבנייה ומפחית את התזוזה והעיוות.
3.רוחב גדול, חוסך ביעילות את זמן ההרמה והערימה.
4.עם הגדלת רוחב החתך, מספר ההתכווצויות של דופן יריעות הדבקה מצטמצם, וביצועי איטום המים שלו משתפרים באופן ישיר.
5.החלקים שנפגעו קורוזיה קשות עובו, ועמידותם בפני קורוזיה מצוינת יותר.

מפרטים נפוצים של ערימת יריעות פלדה בצורת Z
סוּג | רוֹחַב | גוֹבַה | עוֹבִי | שטח חתך | משקל לכל ערימה | משקל לכל קיר | רגע האינרציה | מודולוס של חתך |
mm | mm | mm | סמ"ר/מ"ר | ק"ג/מ"ר | ק"ג/מ"ר | ס"מ4/מ"ר | סמ"ק/מ"ר | |
WRZ16-635 | 635 | 379 | 7 | 123.4 | 61.5 | 96.9 | 30502 | 1610 |
WRZ18-635 | 635 | 380 | 8 | 140.6 | 70.1 | 110.3 | 34717 | 1827 |
WRZ28-635 | 635 | 419 | 11 | 209.0 | 104.2 | 164.1 | 28785 | 2805 |
WRZ30-635 | 635 | 420 | 12 | 227.3 | 113.3 | 178.4 | 63889 | 3042 |
WRZ32-635 | 635 | 421 | 13 | 245.4 | 122.3 | 192.7 | 68954 | 3276 |
WRZ12-650 | 650 | 319 | 7 | 113.2 | 57.8 | 88.9 | 19603 | 1229 |
WRZ14-650 | 650 | 320 | 8 | 128.9 | 65.8 | 101.2 | 22312 | 1395 |
WRZ34-675 | 675 | 490 | 12 | 224.4 | 118.9 | 176.1 | 84657 | 3455 |
WRZ37-675 | 675 | 491 | 13 | 242.3 | 128.4 | 190.2 | 91327 | 3720 |
WRZ38-675 | 675 | 491.5 | 13.5 | 251.3 | 133.1 | 197.2 | 94699 | 3853 |
WRZ18-685 | 685 | 401 | 9 | 144 | 77.4 | 113 | 37335 | 1862 |
WRZ20-685 | 685 | 402 | 10 | 159.4 | 85.7 | 125.2 | 41304 | 2055 |
יריעות פלדה L/S
סוג L משמש בעיקר לתמיכה בסוללות, קירות סכרים, חפירות תעלות וחפירת תעלות.
החתך קל, השטח שתופס קיר הכלונס קטן, המנעול נמצא באותו כיוון, והבנייה נוחה. הוא ישים לבניית חפירות של הנדסה עירונית.

מפרטים נפוצים של ערימת פלדה בצורת L | |||||||
סוּג | רוֹחַב | גוֹבַה | עוֹבִי | משקל לכל ערימה | משקל לכל קיר | רגע האינרציה | מודולוס של חתך |
mm | mm | mm | ק"ג/מ"ר | ק"ג/מ"ר | ס"מ4/מ"ר | סמ"ק/מ"ר | |
WRL1.5 | 700 | 100 | 3.0 | 21.4 | 30.6 | 724 | 145 |
WRL2 | 700 | 150 | 3.0 | 22.9 | 32.7 | 1674 | 223 |
WRI3 | 700 | 150 | 4.5 | 35.0 | 50.0 | 2469 | 329 |
WRL4 | 700 | 180 | 5.0 | 40.4 | 57.7 | 3979 | 442 |
WRL5 | 700 | 180 | 6.5 | 52.7 | 75.3 | 5094 | 566 |
WRL6 | 700 | 180 | 7.0 | 57.1 | 81.6 | 5458 | 606 |
מפרטים נפוצים של ערימת יריעות פלדה בצורת S | |||||||
סוּג | רוֹחַב | גוֹבַה | עוֹבִי | משקל לכל ערימה | משקל לכל קיר | רגע האינרציה | מודולוס של חתך |
mm | mm | mm | ק"ג/מ"ר | ק"ג/מ"ר | ס"מ4/מ"ר | סמ"ק/מ"ר | |
WRS4 | 600 | 260 | 3.5 | 31.2 | 41.7 | 5528 | 425 |
WRS5 | 600 | 260 | 4.0 | 36.6 | 48.8 | 6703 | 516 |
WRS6 | 700 | 260 | 5.0 | 45.3 | 57.7 | 7899 | 608 |
WRS8 | 700 | 320 | 5.5 | 53.0 | 70.7 | 12987 | 812 |
WRS9 | 700 | 320 | 6.5 | 62.6 | 83.4 | 15225 | 952 |
צורה נוספת של יריעות פלדה ישרות מתאימה לחפירת תעלות מסוימות, במיוחד כאשר הרווח בין שני מבנים קטן וחפירה נחוצה, מכיוון שגובהן נמוך יותר וקרוב לקו הישר.
יתרונות וסמלים של יריעות פלדה ליניאריות
ראשית, הוא יכול ליצור קיר יריעות פלדה יציב כדי להבטיח חפירה חלקה כלפי מטה מבלי להיות מושפע מהדריכה משני הצדדים ומי התהום.
שנית, זה גם עוזר לייצב את היסודות, ובכך מבטיח את יציבות המבנים משני הצדדים.

מפרטים נפוצים של ערימת יריעות פלדה ליניארית | |||||||||||||||||
סוּג | רוחב מ"מ | גובה מ"מ | עובי מ"מ | שטח חתך סמ"ר/מ"ר | מִשׁקָל | מומנט אינרציה cm4/m | מודולוס חתך cm3/m | ||||||||||
משקל לגליל ק"ג/מ"ר | משקל לקיר ק"ג/מ"ר | ||||||||||||||||
WRX 600-10 | 600 | 60 | 10.0 | 144.8 | 68.2 | 113.6 | 396 | 132 | |||||||||
WRX600-11 | 600 | 61 | 11.0 | 158.5 | 74.7 | 124.4 | 435 | 143 | |||||||||
WRX600-12 | 600 | 62 | 12.0 | 172.1 | 81.1 | 135.1 | 474 | 153 | |||||||||
תקן להרכב כימי ותכונות מכניות של חומרי יריעות פלדה מעוצבים בקור GB/T700-1988 GB/T1591-1994 GB/T4171-2000 | |||||||||||||||||
מותג | הרכב כימי | תכונה מכנית | |||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | חוזק כניעה Mpa | חוזק מתיחה Mpa | הַאֲרָכָה | אנרגיית הפגיעה | |||||||||
Q345B | s0.20 | ≤0.50 | ≤1.5 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2345 | 470-630 | ≥21 | 234 | ||||||||
Q235B | 0.12-0.2 | s0.30 | 0.3-0.7 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥235 | 375-500 | 226 | 227 |
לוח פלדה מגולגל חם
יריעות פלדה מגולגלות בחום, כפי שמשתמע משמן, הן יריעות פלדה המיוצרות בריתוך וגלגול חם. הודות לטכנולוגיה המתקדמת, לחיבור הנעילה שלהן יש עמידות גבוהה למים.
דוגמה לפרמטר
מאפייני חתך של ערימת יריעות פלדה מגולגלת חמה | ||||||||||||||||
סוּג | גודל הסעיף | משקל לכל ערימה | משקל לכל קיר | |||||||||||||
רוֹחַב | גוֹבַה | עוֹבִי | סקטוריאלי אֵזוֹר | משקל תיאורטי | רגע של אִינֶרצִיָה | מודולוס של סָעִיף | שטח חתך | תֵאוֹרֵטִי מִשׁקָל | רגע של אִינֶרצִיָה | מודולוס של סָעִיף | ||||||
mm | mm | mm | cmz | סמ"ר | ק"ג/מ"ר | סמ"ק/מ"ר | ס"מ7/מ"ר | סמ"ר/מ"ר | ק"ג/מ"ר? | ס"מ4 | סמ"ק/מ"ר | |||||
SKSP- Ⅱ | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 1240 | 152 | 153.0 | 120 | 8740 | 874 | |||||
SKSP-Ⅲ | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 2220 | 223 | 191.0 | 150 | 16800 | 1340 | |||||
SKSP-IV | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 4670 | 362 | 242.5 | 190 | 38600 | 2270 | |||||
טבלת דרגת פלדה, הרכב כימי ופרמטרים של תכונות מכניות של יריעות פלדה מגולגלות בחום | ||||||||||||||||
מספר קריאה | סוּג | הרכב כימי | ניתוח מכני | |||||||||||||
C | Si | מינסוטה | P | S | N | חוזק כניעה ניוטון/מ"מ | חוזק מתיחה ניוטון למ"מ | הַאֲרָכָה | ||||||||
JIS A5523 | SYW295 | 0.18 מקסימום | 0.55 מקסימום | 1.5 מקסימום | 0.04 מקסימום | 0.04 מקסימום | 0.006 מקסימום | >295 | >490 | >17 | ||||||
SYW390 | 0.18 מקסימום | 0.55 מקסימום | 1.5 מקסימום | 0.04 מקסימום | 0.04 פי 3 | 0.006 מקסימום | 0.44 מקסימום | >540 | >15 | |||||||
JIS A5528 | SY295 | 0.04 מקסימום | 0.04 מקסימום | >295 | >490 | >17 | ||||||||||
SY390 | 0.04 מקסימום | 0.04 מקסימום | >540 | >15 |
קטגוריית צורה
יריעות פלדה בצורת U
יריעות פלדה מרוכבות
מאפיינים
מאפייני יישום:
1.טיפול ופתרון של סדרה של בעיות בתהליך הכרייה.
2.בנייה פשוטה ותקופת בנייה קצרה.
3.עבור משימת הבנייה, זה יכול להפחית את דרישות השטח.
4.השימוש ביריעות פלדה יכול לספק את הבטיחות הנדרשת ולספק עמידה בזמנים (לסיוע באסונות).
5.השימוש ביריעות פלדה אינו יכול להיות מוגבל על ידי תנאי מזג האוויר; בתהליך השימוש ביריעות פלדה, ניתן לפשט את ההליכים המורכבים לבדיקת ביצועי חומרים או מערכות על מנת להבטיח את יכולת ההסתגלות שלהם, יכולת החלפה טובה וניתן לעשות בהם שימוש חוזר.
6.ניתן למחזר ולעשות בו שימוש חוזר כדי לחסוך כסף.
הנדסה הידראולית - מבנים לאורך נתיבי תחבורה בנמלים - כבישים ומסילות ברזל
1.קיר רציף, קיר תחזוקה וקיר תמך;.
2.בניית רציפים ומספנות וקירות בידוד רעש.
3.עמוד הגנה לרציף, עמודי רציף, יסודות גשר.
4.מד טווח מכ"ם, שיפוע, שיפוע.
5.שקיעת מסילת רכבת ואגירת מי תהום
6.מִנהָרָה.
עבודות אזרחיות של נתיב מים:
1.תחזוקת נתיבי מים.
2.קיר תמך.
3.איחוד תשתית וסוללה.
4.ציוד עגינה; מניעת גירוד.
בקרת זיהום של מבני הנדסה לשמירת מים - מקומות מזוהמים, מילוי גדרות:
1.מנעולי ספינות, מנעולי מים וגדרות אטומות אנכיות (של נהרות).
2.סכר, סוללה, חפירה להחלפת אדמה.
3.יסודות הגשר ותחמושת מיכל המים.
4.תעלה (כביש מהיר, רכבת וכו');, הגנה על תעלת כבלים תת-קרקעית במדרון העליון.
5.דלת בטיחות.
6.הפחתת רעש של סוללת בקרת הצפות.
7.קיר בידוד רעשים של עמוד גשר ורציף;
8.הרכב כימי ותכונות מכניות של חומרי יריעות פלדה בעיצוב קר. [1]
יתרונות:
1.עם כושר נשיאה חזק ומבנה קל, לקיר הרציף המורכב מערומות יריעות פלדה יש חוזק וקשיחות גבוהים.
2.האטימות למים טובה, והמנעול בחיבור ערימת הפלדה מחובר היטב, מה שיכול למנוע חלחול באופן טבעי.
3.הבנייה פשוטה, יכולה להסתגל לתנאים גיאולוגיים שונים ולאיכות הקרקע, יכולה להפחית את נפח החפירה של בור היסוד, והפעולה תופסת שטח קטן.
4.עמידות טובה. בהתאם להבדלים בסביבת השימוש, חיי השירות יכולים להגיע עד 50 שנה.
5.הבנייה ידידותית לסביבה, וכמות האדמה והבטון הנצרכים מופחתת במידה ניכרת, מה שיכול להגן ביעילות על משאבי הקרקע.
6.הפעולה יעילה, ומתאימה ביותר ליישום מהיר של בקרת שיטפונות, קריסה, חול טובעני, רעידות אדמה ואסונות אחרים.
7.ניתן למחזר ולעשות שימוש חוזר בחומרים 20-30 פעמים בעבודות זמניות.
8.בהשוואה למבנים בודדים אחרים, הקיר קל יותר ובעל יכולת הסתגלות גדולה יותר לעיוות, המתאים למניעה וטיפול באסונות גיאולוגיים שונים.
בַּקָשָׁה
תפקוד, מראה וערך מעשי הם הסטנדרטים בהם אנשים משתמשים בבחירת חומרי בניין כיום. יריעות פלדה תואמות את שלוש הנקודות הנ"ל: רכיבי הייצור שלהן מספקים מבנה פשוט ומעשי, עומדים בכל דרישות הבטיחות המבנית והגנת הסביבה, ולמבנים המושלמים על ידי יריעות פלדה יש אטרקטיביות רבה.
היישום של יריעות פלדה משתרע על פני כל תעשיית הבנייה, החל משימוש בהנדסת שימור מים מסורתית וטכנולוגיה אזרחית, כמו גם יישום מסילות ברזל וחשמליות ועד יישום בקרת זיהום סביבתי.
הערך המעשי של יריעות פלדה בא לידי ביטוי בייצור החדשני של מוצרים חדשים רבים, כגון: מבנים מרותכים במיוחד; לוחות מתכת המיוצרים באמצעות מנגנון ויברציה הידראולי; סכר אטום וטיפול בצבע במפעל. גורמים רבים מבטיחים כי יריעות פלדה שומרים על אחד מרכיבי הייצור השימושיים ביותר, כלומר, זה לא רק תורם למצוינות באיכות הפלדה, אלא גם תורם למחקר ופיתוח של שוק יריעות הפלדה; זה תורם לאופטימיזציה של עיצוב מאפייני המוצר כדי לענות טוב יותר על צרכי המשתמשים.
פיתוח טכנולוגיית איטום והדפסה מיוחדת הוא דוגמה טובה לכך. לדוגמה, מערכת הפטנטים HOESCH פתחה תחום חשוב חדש של יריעות פלדה בבקרת זיהום.
מאז שימשו יריעות הפלדה HOESCH כקיר תמך אנכי אטום בשנת 1986 כדי להגן על קרקע מזוהמת, נמצא כי יריעות הפלדה עומדות בכל הדרישות למניעת דליפת מים וזיהום. יתרונות יריעות הפלדה כקירות תמך נמצאים בשימוש נרחב בהדרגה בתחומים אחרים.
להלן כמה מסביבות ההנדסה והיישום היעילות יותר ליישום קירות יריעות פלדה:
* קופרדאם
* הסטת שיטפונות נהרות ובקרתם
* גדר מערכת טיהור מים
* בקרת שיטפונות
* מארז
* סוללת מגן
* חיפוי חוף
* חיתוך מנהרה ומחסה למנהרה
* שובר גלים
* קיר הסכר
* קיבוע שיפוע
* קיר מחסום
יתרונות השימוש בגדר יריעות פלדה:
* אין צורך בחפירה כדי למזער את סילוק הפסולת
* במידת הצורך, ניתן להסיר את יריעות הפלדה לאחר השימוש
* לא מושפע מטופוגרפיה וממי תהום עמוקים
* ניתן להשתמש בחפירה לא סדירה
* ניתן לבצע את הבנייה על הספינה מבלי לארגן אתר נוסף
תהליך הבנייה
לְהַכִין
1.הכנת בנייה: לפני הנחת הכלונס, יש לאטום את החריץ בקצה הכלונס כדי למנוע סחיטת אדמה, ויש לצפות את פתח הנעילה בחמאה או גריז אחר. עבור כלונסאות פלדה שלא תוקנו במשך זמן רב, עם פתח נעילה מעוות וחלודים קשות, יש לתקן ולתקן אותם. עבור כלונסאות עקומות ומעוותות, ניתן לתקן אותן באמצעות הרמה הידראולית או ייבוש באש.
2.חלוקת מקטע הזרימה של הנחת כלונסאות.
3.במהלך הנחת כלונסאות. כדי להבטיח את האנכיות של כלונסאות הנייר מפלדה, השתמשו בשני תאודוליטים כדי לשלוט בשני כיוונים.
4.מיקום וכיוון יריעות הפלדה הראשונה והשנייה שיש להכניס חייבים להיות מדויקים, כך שישמשו כתבנית מנחה. לכן, יש לבצע את המדידה אחת למטר של דחיפה, ויש לרתך את החיזוק או לוח הפלדה עם תמיכת הפורלין לקיבוע זמני מיד לאחר הדחיפה לעומק שנקבע מראש.
לְעַצֵב
1. בחירת שיטת נהיגה
תהליך הבנייה של יריעות פלדה הוא שיטת הנעה נפרדת, המתחילה מפינה אחת של קיר היריעות ומונעת אחד אחד (או שניים בקבוצה) עד סוף הפרויקט. יתרונותיה הם בנייה פשוטה ומהירה ואין צורך בתמיכות עזר אחרות. חסרונותיה הם שקל להטות את יריעת היריעות לצד אחד, וקשה לתקן אותה לאחר הצטברות שגיאות. לכן, שיטת ההנעה הנפרדת ישימה רק במקרה שבו הדרישות לקיר יריעות היריעות אינן גבוהות ואורך יריעת היריעות קטן (כגון פחות מ-10 מטר).

2.שיטת הנחתת המסך היא להכניס 10-20 יריעות פלדה לתוך מסגרת ההנחיה בשורות, ולאחר מכן להניע אותן בקבוצות. במהלך ההנעה, יריעות הפלדה בשני קצוות קיר המסך יונעו לגובה התכנון או לעומק מסוים כדי להפוך ליריעות מיקום, ולאחר מכן יונעו באמצע במדרגות של 1/3 ו-1/2 גובה יריעת הפלדה. יתרונות שיטת הנחת המסך הם: היא יכולה להפחית את הצטברות שגיאת השיפוע, למנוע נטייה מוגזמת, וקל להשיג סגירה ולהבטיח את איכות הבנייה של קיר יריעת הפלדה. החיסרון הוא שגובה העמידה העצמי של היער המוכנס גבוה יחסית, ויש לשים לב ליציבות ולבטיחות הבנייה של היער המוכנס.
3.הנעת יריעות פלדה.
במהלך הנחתת כלונסאות, מיקום וכיוון הנחתת יריעות הפלדה הראשונה והשנייה שיש להניע צריכים להבטיח דיוק. זה יכול לשחק תפקיד של הנחיית תבנית. באופן כללי, יש למדוד זאת פעם אחת בכל מטר הנחת. בניית יריעות פלדה בפינות ובסגירות סגורות יכולה לאמץ יריעות בצורת מיוחדת, שיטת מחבר, שיטת חפיפה ושיטת כוונון צירים. על מנת להבטיח בנייה בטוחה, יש צורך להקפיד ולהגן על צינורות וכבלי מתח גבוה חשובים במסגרת הפעולה.
4.הסרת יריעות פלדה.
בעת מילוי בור היסוד, יש למשוך את יריעות הפלדה לשימוש חוזר לאחר הגמר. לפני החילוץ, יש ללמוד את רצף החילוץ, זמן החילוץ ושיטת הטיפול בבור הכלונסאות של יריעות הפלדה. על מנת להתגבר על התנגדות יריעות הפלדה, בהתאם למכונות משיכת הכלונסאות שבהן נעשה שימוש, שיטות משיכת הכלונסאות כוללות משיכת כלונסאות סטטית, משיכת כלונסאות רטט ומשיכת כלונסאות פגיעה. במהלך פעולת ההסרה, יש לשים לב ולהגן על הצינורות החשובים וכבלי המתח הגבוה הנמצאים במסגרת הפעולה. [1]
צִיוּד
1.מכונות לחיפוי קרקע: פטיש נפילה חופשית, פטיש קיטור, פטיש אוויר, פטיש הידראולי, פטיש דיזל וכו'.
2.מכונות הנעת כלונסאות רטט: ניתן להשתמש בסוג זה של מכונות הן להנעה והן למשיכת כלונסאות, והנפוצות ביותר הן פטיש הנעה ומשיכה רטט.
3.מכונת הנחת כלונסאות רטט ופגיעה: מכונה מסוג זה מצוידת במנגנון פגיעה בין גוף הנחת כלונסאת הרטט לבין המהדק. כאשר מעורר הרטט מייצר רטט מעלה ומטה, הוא מייצר כוח פגיעה, מה שמשפר מאוד את יעילות הבנייה.
4.מכונת הנחתת כלונסאות סטטית: לוחצת את ערימת היריעות לתוך האדמה באמצעות כוח סטטי.