Рекомендации по применению стали для стальных строительных конструкций зданий и сооружений

Классификация, типы и разновидности металлоконструкций

При изготовлении металлоконструкций используется металлопрокат: балки, тавры/двутавры, швеллер, уголок, труба, катанка.

Исходя из назначения, МК делятся на:

Несущие

формируют каркас сооружения;

Для дорожного строительства

задействуются при возведении путепроводов, эстакад, ж/д;

Декоративные

штучные изделия для экстерьеров, интерьеров, изготавливаются на заказ, в том числе методом художественной ковки;

Ограждающие

 заборы, ворота, калитки и их элементы.

Исходя из типа конструкции, различают 2 типа металлоконструкций:

  • цельнолитые;
  • сборно-разборные.

Различен и способ получения МК. Исходя из этого признака, металлические конструкции классифицируются как:

  • сварные;
  • штампованные;
  • клепанные;
  • болтовые;
  • винтовые;
  • комбинированные.

С точки зрения эксплуатационных характеристик, МК бывают:

  • стационарными;
  • трансформируемыми;
  • сборными.

Сооружения, возводимые с использованием металлоконструкций

Использование МК позволяет оптимизировать временные и финансовые затраты, то есть удешевить стройку. Сегодня они широко востребованы при возведении:

  • предприятий, промышленных цехов и площадок;
  • складских комплексов;
  • гаражей, боксов, ангаров;
  • спортивных объектов;
  • магазинов и торгово-развлекательных центров;
  • автосервисов и АЗС;
  • офисных центров;
  • вокзалов и остановок общественного транспорта;
  • мостов и виадуков;
  • коммуникационных систем;
  • линий электропередач, башен, мачт, антенн;
  • теплиц, беседок;
  • изделий наружной рекламы и МАФ.

Помимо этого, металлические конструкции используются в изделиях временного и вспомогательного назначения: ограждениях, опалубке, строительных лесах, лестницах, перилах, выставочных стендах, навесах и козырьках.

Как выбрать лучшего поставщика металлоконструкций?

Ориентируйтесь на возраст, репутацию компании и отзывы. Получите информацию у компаний, ранее строивших идентичные объекты. Посетите специализированные выставки или производства, чтобы оценить технологичность и степень автоматизации оборудования.

Помимо этого, при выборе поставщика стоит обратить внимание на следующие моменты.

  • Прочные, безопасные и безаварийные металлоконструкции изготавливаются на основе расчетов несущей способности. У надежного производителя имеется собственное проектное бюро. Его специалисты производят расчёты с учетом условий эксплуатации объекта.
  • Отдайте предпочтение компании, в штате которой работает специалист по земляным работам и фундаментам.
  • Серьезный поставщик владеет собственной производственной базой. Привлечение подрядчиков чревато снижением качества изделий.
  • Ответственный производитель обеспечивает антикоррозийную защиту изделий. На металлические конструкции наносится слой полимера или лакокрасочные материалы.
  • Наличие гарантии. В течение гарантийного срока поставщик несет ответственность за любые производственные дефекты, проявившие себя в ходе эксплуатации. Соответственно, чем больше заявленный гарантийный срок, тем выше качество изделий и защищенность потребителя.
  • Выбранная вами компания должна иметь допуск СРО.

Завод металлоконструкций сегодня

На данный момент производственные площади завода металлоконструкций составляют 6500 м2, а мощности — более 1000 тонн металлических конструкций в месяц. Предприятие оперирует современным оборудованием, которое позволяет выпускать изделия в соответствии с требованиями Заказчика.Технология сварки аттестована «НАКС». Национальное Агентство Контроля Сварки — центральный орган Системы аттестации сварочного производства. «НАКС» создан в 1992 году по инициативе МГТУ им. Н. Э. Баумана, совместным решением Президиума Российской академии наук, Министерства науки, Госгортехнадзора России, Госатомнадзора России и Госстандарта России. 

Техническая и технологическая оснащенность предприятия

Завод металлоконструкций оснащен оборудованием для различных технологических процессов.

Подготовка производства:

  • Установка плазменной и газовой резки с ЧПУ и модулем для резки труб RUM 3500 (Чехия). Толщина разрезаемого металла по плазменной технологии: от 0,5 до 60 мм; по газокислородной технологии: от 4 до 200 мм.
  • Машина газовой резки с ЧПУ Koike (Япония).
  • Машины газовой резки для прямолинейных резов.
  • Сверлильные станки магнитные и радиально-сверлильные.
  • Ленточно-пильные станки DURMA (размер обрабатываемой заготовки до 800 мм) и BOMAR (размер обрабатываемой заготовки до 600 мм).
  • Вальцы SAHINLER (толщина металла от 4 до 40 мм).
  • Гильотинные ножницы (толщина металла до 16 мм).
  • Пресс-ножницы и др.

Сварочные работы:

Cовременные полуавтоматы инверторного типа. Производства EWM PHOENIX 551 (Германия), EWM TAURUS 451 (Германия). 

Производство сварной двутавровой балки:

  • Стенд стыковки листа на флюсовой подушке (сварочный автомат)
  • Сборочный стенд
  • Стенды автоматической сварки балки под слоем флюса (сварочные автоматы)
  • Стан правки грибовидности полок двутавровой балки FMS.3280

Подготовка поверхности металла и покраска металлоконструкций:

  • Дробеструйные камеры для подготовки поверхности металла до степени 2 по ГОСТ9.402-80 или Sa 2.5 по ISO 8501
  • Агрегаты безвоздушного распыления высокого давления фирмы Graco, применяемые для выполнения широкого спектра окрасочных работ

Обработка металла (станочный парк механического цеха):

  • Токарно-карусельные станки, обработка детали с диаметром до 2000 мм и высотой до 1400мм
  • Токарные станки 165 (ДИП 500), обработка детали с диаметром до 1000 мм и длиной до 3000 мм
  • Токарные станки 1М63 (ДИП 300), обработка детали с диаметром до 600 мм и длиной до 8000 мм
  • Токарные станки 1К62 (ДИП 200), обработка детали с диаметром до 400 мм и длиной до 1500 мм
  • Вертикально-фрезерные станки с размером стола 400х1600 мм
  • Горизонтально-фрезерные станки с размером стола 320х1600 мм

Собственный парк автомобилей.

Контрольно-измерительные приборы и ультразвуковая дефектоскопия.

Конструкторский отдел, отдел главного технолога и отдел контроля качества продукции.

При проектировании происходит оптимизация объемно-весовых характеристик металлического каркаса, что уменьшает металлоемкость конструкций, благодаря чему уменьшается стоимость.

Завод Металлических Конструкций «ОСНОВА» осуществляет изготовление металлоконструкций для предприятий на всей территории Российской Федерации.

Строительные Нормы и Правила

Дата актуализации: 17.06.2011

Тип документа Количество
АВОК 2
АВОК Справочное пособие 1
АВОК Стандарт 7
АВТ 7
АЗ 1
Акт 4
Альбом 11
АТК 10
ВМР 1
ВН 4
ВНиР 5
ВНП 2
ВНПБ 1
ВНТП 60
ВНЭ 1
ВПНРМ 17
ВППБ 6
ВРД 40
Временная инструкция 1
Временная методика 1
Временное методическое руководство 1
Временное положение 7
Временные нормативы 1
Временные нормы 1
Временные указания 3
ВСН 456
ВСН АПК 1
ВСН АС 1
ВСН ВК 1
ВСП 1
ВСТП 1
ВУ 1
ВУП СНЭ 1
ВУПП 1
ВУТП 1
ВЭСН 1
ГКИНП 12
ГКНИНП 1
ГН 159
ГОСТ 4478
ГОСТ ЕН 2
ГОСТ ИСО 28
ГОСТ ИСО/ТО 3
ГОСТ ИСО/ТС 1
ГОСТ МЭК 1
ГОСТ Р 1483
ГОСТ Р ЕН 68
ГОСТ Р ЕН ИСО 6
ГОСТ Р ИСО 245
ГОСТ Р ИСО ТО 1
ГОСТ Р ИСО/МЭК 18
ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 6
ГОСТ Р ИСО/ТО 3
ГОСТ Р ИСО/ТС 4
ГОСТ Р ИСО/ТУ 1
ГОСТ Р МЭК 133
ГСН 3
ГСНр 2
ГЭСН 161
ГЭСНм 130
ГЭСНмр 11
ГЭСНп 34
ГЭСНПиТЕР 30
ГЭСНр 64
ГЭСНс 1
ДиОР 1
Договор 2
ЕНиР 1
ЕРР-Газпром 1
ЕТКС 8
ЖНМ 5
Журнал 9
Закон 74
ЗК 1
ИД 5
ИМД 1
Инстpукция 111
Инструкция 22
Информационное письмо 6
Информационный бюллетень 36
ИСО 23
ИСО/ТР 1
ИТН 1
ИЭСН 2
Каталог 2
ККТ 8
Кодекс 13
Комментарий 3
КТ 74
КТП 80
КЭ-МР 1
ЛС ФСУ 1
Материалы 2
МВН 2
МВР 2
МГСН 12
МД 2
МДК 16
МДР 1
МДС 208
Методика 56
Методические рекомендации 451
Методические указания 81
Методическое пособие 12
Методическое руководство 5
МИ 90
МН 3
МОДН 1
МООР 1
Мос МУ 3
МосМР 1
МосСанПиН 1
МР 12
МРДС 1
МРР 132
МТ 1
МУ 46
МУ ГИС 1
МУК 470
МЭК 2
НГЭА ЭА 1
НД 1
НМ 1
Нормативы 9
Нормы 9
НП 81
НПБ 139
НПО ГА 1
НПРМ 1
НР 3
НРБ 3
НТП 10
НТП АПК 28
НТП СЦБ/МПС 1
НТП ЭПП 1
НТПД 1
Обзор 1
Обзорная информация 43
ОДМ 57
ОДН 14
ОК 12
ОН 1
ОНД 4
ОНК 1
ОНТП 33
ОПВ 1
ОПКП АЭС 1
ОР 46
ОРД 1
ОСН 2
ОСН АПК 8
ОСП 1
ОСТ 221
ОСТН 1
ОТР 1
ПБ 132
ПБПРВ 1
ПБХ 1
ПБЭ НП 1
Перечень 23
Письмо 915
ПЛ АВОК 1
ПМГ 9
ПНАЭ 28
ПНД 1
Положение 61
Порядок 20
ПОСН 1
Пособие 82
Пособие в развитие СНиП 5
Пособие к ВНТП 3
Пособие к ВСН 1
Пособие к МГСН 33
Пособие к РД 3
Пособие к СН 2
Пособие к СНиП 130
Пособие к СП 3
Пособие к СТО 1
Пособие к ТСН 1
Постановление 1811
ПОТ Р 65
ПОЭСНр 1
ППБ 12
ППБ АС 1
ППБ-С 3
ППБО 14
ПР 36
Правила 100
Практические рекомендации 2
Практическое пособие 19
ПРБ АС 2
Прейскурант 7
Приказ 1739
Протокол 86
ПТЭД 1
ПУЭ 3
ПЦСН 1
Р Газпром 4
Р НП АВОК 6
Разъяснение 11
Распоряжение 387
РБ 48
РД 935
РД БГЕИ 1
РД БТ 1
РД ГМ 1
РД РОСЭК 1
РД РСС 1
РД РТМ 3
РД ССПБ 6
РД ЭО 11
РД-АПК 1
РДС 21
Регламент 7
Рекомендации 500
Ретроспективный указатель 1
Решение 4
Решение коллегии 1
РМ 13
РМГ 33
РМД 4
РНД 1
РНиП 2
РП 2
РПП АЭРЭКО 1
РРТОП ТЭ 1
РС ГА 1
РСН 82
РТМ 32
Руководство 149
РУПК 1
РЭГА РФ 1
РЭСА ЭА 1
СА 3
СанПиН 159
Сборник 19
Сборники ПВР 1
Сборники РСН МО 1
Сборники РСН ПНР 1
Сборники РСН ССР 1
Сборники цен 1
СБЦ 60
СБЦП 3
СДА 27
СДОС 3
Серия 14
Словарь 1
СН 66
СНиП 231
СНиР 1
СО 107
Соглашение 20
СП 227
СП АС 2
Справочник 29
Справочное пособие к СП 1
СР 2
СРП 7
СС 1
СССЦ 4
СТ 1
СТ СЭВ 43
СТ ЦКБА 3
СТА 4
СТН 1
СТН Ц 1
СТН ЦЭ 2
СТО 124
СТО АСЧМ 2
СТО БДП 4
СТО БР ИББС 1
СТО ВТИ 1
СТО Газпром 106
СТО Газпром РД 16
СТО МАДИ 1
СТО НП АВОК 10
СТО РААСН 1
СТО РЖД 1
СТО СМК 10
СТО СО-ЦДУ ЕЭС 1
СТО ФЦС 1
СТО ЦКТИ 2
СТО-ГК Трансстрой 14
СТО-СА 1
СТП 37
СТП ВНИИГ 2
СТП ПБОТ 2
СТП СК 1
СУР 1
СУСН 2
Схемы 1
СЦНПР 1
ТВ 12
ТЕ 1
Телетайпограмма 1
Тематическая подборка 19
ТЕР 346
ТЕР Алтайского края 1
ТЕР Белгородской области 1
ТЕР Ленинградской области 1
ТЕР Московской области 1
ТЕР Мурманской области 1
ТЕР Новосибирской области 1
ТЕР Орловской области 1
ТЕР Республики Татарстан 1
ТЕР Ростовской области 1
ТЕР СПб 1
ТЕР Хабаровского края 1
ТЕР Ямало-Ненецкого автономного округа 1
ТЕР Ярославской области 1
ТЕРм 79
ТЕРм II зона Красноярского края (г. Ачинск) 1
ТЕРм Белгородской области 1
ТЕРм Ростовской области 1
ТЕРм СПб 1
ТЕРмр Ростовской области 2
ТЕРмр СПб 1
ТЕРп 10
ТЕРп Ростовской области 1
ТЕРр 220
ТЕРр Белгородской области 1
ТЕРр Московской области 1
ТЕРр Новосибирской области 1
ТЕРр Орловской области 1
ТЕРр Ростовской области 1
ТЕРр Рязанской области 1
ТЕРр СПб 1
ТЕРр Удмуртской Республики 1
ТЕРр Ульяновской области 1
ТЕРр Ярославской области 1
Технические решения 1
Технический циркуляр 7
Технологическая карта 120
Технологические схемы 8
Технологические указания 3
Технологический регламент 4
ТИ 5
ТИ Р 45
Типовая инструкция 34
Типовая технологическая карта 23
Типовое положение 3
Типовой альбом 12
ТК 7
ТМД 4
ТО 1
ТОИ 152
ТП 1
ТР 136
ТР АВОК 1
ТРД 1
Требования 14
Труды 5
ТСН 307
ТСН МУ 1
ТСН ПМС 1
ТСН РК 1
ТСН ЭК 1
ТСН ЭО 1
ТСЦ 21
ТСЦ Белгородской области 7
ТСЦ Красноярского края 2
ТСЦ Новосибирской области 1
ТСЦ Орловской области 1
ТСЦ Ростовской области 2
ТСЦ Ульяновской области 6
ТТ 3
ТТК 9
ТУ 117
ТУ-газ 1
ТЭСНиЕРр 20
ТЭСНиТЕРр 1
УК 1
Указ 94
Указание 32
Указания 9
УРСН 1
Учебное пособие 1
Федеральный закон 123
ФЕР 156
ФЕРм 126
ФЕРмр 9
ФЕРп 35
ФЕРр 70
Форма 1
Форма ИГАСН 16
ФСН 32
ФССЦ 18
ФСЭМ 2
ЦД 1
ЦП 4
ЦПИ 1
ЦПТ 1
ЦРБ 1
ЦЭ 5
ЭРД 1
ЭСНмр 1
Эталон 1
Прочее… 1779

Преимущества строений на основе металлоконструкций

Популярность металлоконструкций в строительстве объясняется их многочисленными преимуществами. Это:

  • высокая скорость монтажа, быстрый ввод здания в эксплуатацию;
  • относительно небольшая цена комплектации;
  • сравнительно малый вес;
  • мобильность, транспортабельность;
  • возможность демонтажа и повторного использования;
  • возможность переплавки в новые изделия;
  • устойчивость материала к биологическим поражениям – гнили, плесени, грызунам;
  • огнестойкость;
  • ремонтопригодность.

В сравнении с кирпичом и бетонными блоками, МК имеют меньшую массу, что важно при возведении высотных зданий.

Уже на заводе металлоконструкции окрашиваются и подвергаются частичной сборке, что ускоряет и упрощает монтаж.

Большинство новостроек сегодня имеет металлический каркас. С течением времени эта тенденция ширится и крепнет. В частности, за счет роста популярности быстровозводимых зданий и сооружений.

Недостатки конструкций из металла

Наряду с перечисленными выше достоинствами, конструкции из металла имеют ряд недостатков. В этом списке:

  • Относительно железобетонных, конструкции из металла имеют меньший срок эксплуатации.
  • Без дополнительной обработки металл со временем ржавеет, особенно быстро это происходит в условиях повышенной влажности.
  • Малая термостойкость. Металл не горюч, однако при нагревании до определенной температуры начинает плавиться. В условиях пожара металлокаркас деформируется, что может повлечь обрушение кровли и стен здания.
  • Необходимость в уходе и защите от внешних факторов – солей, кислот, пыли, агрессивных газов.
  • Высокая стоимость. Сталь дороже цемента, металлокаркас дороже железобетона.
  • В массе МК однотипны и однообразны; изделия из них безлики.

Устранить либо уменьшить недостатки МК можно комбинированием 2 материалов. К примеру, на одном объекте можно совмещать железобетонные колонны и стальные фермы.

Особенности металлических конструкций

Основой всех МК является металлопрокат, который подвергается холодной обработке (резка, гибка, сверление) и последующей сборке.  

Металлический каркас-основа выдерживает вес стенового материала, кровли, утеплителя. При проектировании и расчете сечения металлоизделий необходимо учитывать дополнительные нагрузки, которым будет подвергаться конструкция. Их компенсируют увеличением расхода металла.

Прочность сборной металлоизделия зависит от свойств металла и способа соединения элементов. Это может быть сварка, штамповка, болтовое соединение, ковка и клепка.

Сборка металлических конструкций для строительных нужд производится болтовым соединением либо методом сварки. В целях безопасности, сварку стоит заказывать в профильной компании.

Штамповка, клепка, ковка промышленного значения не имеют.

Расчет элементов стальных конструкций на выносливость

9.1. Стальные конструкции и их элементы (подкрановые балки, балки рабочих площадок, элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, конструкции под двигатели и др.), непосредственно воспринимающие многократно действующие подвижные, вибрационные или другого вида нагрузки с количеством циклов нагружений 105 и более, которые могут привести к явлению усталости, следует проектировать с применением таких конструктивных решений, которые не вызывают значительной концентрации напряжений, и проверять расчетом на выносливость.

Количество циклов нагружений следует принимать по технологическим требованиям эксплуатации.

Конструкции высоких сооружений типа антенн, дымовых труб, мачт, башен и подъемно-транспортных сооружений, проверяемые на резонанс от действия ветра, следует проверять расчетом на выносливость.

Расчет конструкций на выносливость следует производить на действие нагрузок, устанавливаемых согласно требованиям СНиП по нагрузкам и воздействиям.

9.2*. Расчет на выносливость следует производить по формуле

smaxaRngn,

(115)

где Rn — расчетное сопротивление усталости, принимаемое по табл. 32* в зависимости от временного сопротивления стали и групп элементов конструкций, приведенных в табл. 83*;

a — коэффициент, учитывающий количество циклов нагружений n и вычисляемый:

при n < 3,9×106 по формулам:

4*. УЧЕТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ И НАЗНАЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

При расчете конструкций и соединений следует учитывать:

коэффициенты надежности по назначению γn, принимаемые согласно Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций;

коэффициент надежности γu= 1,3 для элементов конструкций, рассчитываемых на прочность с использованием расчетных сопротивлений Ru;

коэффициенты условий работы γcи коэффициенты условий работы соединения γb,принимаемые по табл. * и * разделам настоящих норм по проектированию зданий, сооружений и конструкций, а также по прил. *.

Таблица 6*

Коэффициенты условий работы γс

1. Сплошные балки и сжатые элементы ферм перекрытий под залами театров, клубов, кинотеатров, под трибунами, под помещениями магазинов, книгохранилищ и архивов и т.п. при весе перекрытий, равном или большем временной нагрузки

0,9

2. Колонны общественных зданий и опор водонапорных башен

0,95

3. Сжатые основные элементы (кроме опорных) решетки составного таврового сечения из уголков сварных ферм покрытий и перекрытий (например, стропильных и аналогичных им ферм) при гибкости λ ≥ 60

,8

4. Сплошные балки при расчетах на общую устойчивость при φb < 1,0

0,95

5. Затяжки, тяги, оттяжки, подвески, выполненные из прокатной стали

0,9

6. Элементы стержневых конструкций покрытий и перекрытий:

а) сжатые (за исключением замкнутых трубчатых сечений) при расчетах на устойчивость

0,95

б) растянутые в сварных конструкциях

0,95

в) растянутые, сжатые, а также стыковые накладки в болтовых конструкциях (кроме конструкций на высокопрочных болтах) из стали с пределом текучести до 440 МПа (4500 кгс/см2), несущих статическую нагрузку, при расчетах на прочность

1,05

7. Сплошные составные балки, колонны, а также стыковые накладки из стали с пределом текучести до 440 МПа (4500 кгс/см2), несущие статическую нагрузку и выполненные с помощью болтовых соединений (кромесоединений на высокопрочных болтах), при расчетах на прочность

1,1

8. Сечения прокатных и сварных элементов, а также накладок из стали с пределом текучести до 440 МПа (4500 кгс/см2) в местах стыков, выполненных на болтах (кроме стыков на высокопрочных болтах), несущих статическую нагрузку, при расчетах на прочность:

а) сплошных балок и колонн

1,1

б) стержневых конструкций покрытий и перекрытий

1,05

9. Сжатые элементы решетки пространственных решетчатых конструкций из одиночных равнополочных или неравнополочных (прикрепляемых большей полкой) уголков:

а) прикрепляемые непосредственно к поясам одной полкой сварными швами либо двумя болтами и более, поставленными вдоль уголка:

раскосы по рис. *, а

0,9

распорки по рис. *, б, в

0,9

раскосы по рис. *, в, г, д

0,8

б) прикрепляемые непосредственно к поясам одной полкой, одним болтом (кроме указанных в поз. 9, в настоящей таблицы), а также прикрепляемые через фасонку независимо от вида соединения

0,75

в) при сложной перекрестной решетке с одноболтовыми соединениями по рис. *, е

0,7

10. Сжатые элементы из одиночных уголков, прикрепляемые одной полкой (для неравнополочных уголков только меньшей полкой), за исключением элементов конструкций, указанных в поз. 9 настоящей таблицы, раскосов по рис. *,б,прикрепляемых непосредственно к поясам сварными швами либо двумя болтами и более, поставленными вдоль уголка, и плоских ферм из одиночных уголков

0,75

11. Опорные плиты из стали с пределом текучести до 285 МПа (2900 кгс/см2), несущие статическую нагрузку, толщиной, мм:

а) до 40

1,2

б) св. 40 до 60

1,15

в)«60«80

1,1

Примечания: 1. Коэффициенты условий работы γc < 1 при расчете одновременно учитывать не следует.

2. Коэффициенты условий работы, приведенные соответственно в поз. 1 и 6, в; 1 и 7; 1 и 8; 2 и 7; 2 и 8, а; 3 и 6, в, при расчете следует учитывать одновременно.

3. Коэффициенты условий работы, приведенные в поз. 3; 4; 6, а, в; 7; 8; 9 и 10, а также в поз. 5 и 6, б (кроме стыковых сварных соединений), при расчете соединений рассматриваемых элементов учитывать не следует.

4. В случаях, не оговоренных в настоящих нормах, в формулах следует принимать γс = 1.

Нюансы возведения сооружений на основе металлоконструкций

Особенности работы со строительными металлоконструкциями обусловлены их спецификой. По сравнению с железобетонными, они менее массивны, не подвержены деформациям, их установка занимает меньше времени.

Начальным этапом работы по возведению является разработка технического плана объекта, индивидуального либо типового. Достоинствами типовых планов являются экономия ресурсов – финансовых и временных. В нашей компании над техническим планом трудится группа разработчиков, объединившая архитектора, геодезиста, геолога, инженера-строителя, юриста. В итоге документ отвечает требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ.

В соответствии с техническим планом, в производственных цехах осуществляется изготовление МК. Здесь же наносится защитное антикор-покрытие. Параллельно на стройплощадке может выполняться закладка фундамента строения.

Монтаж начинается с установки металлокаркаса, когда рама крепится на фундамент. Для большей устойчивости рамы соединяются прогонами и диагональными ветровыми. Крепеж болтами и самонарезающими винтами. За счет отказа от сварки, снижаются трудозатраты. После установки каркаса он обшивается стеновым материалом, утепляется, накрывается крышей. Подводятся коммуникации.

 На стоимость монтажных работ влияют следующие факторы:

  • степень сложности формы металлоконструкции;
  • масштаб работы;
  • особенность грунта и сезон.

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ И СОЕДИНЕНИЙ

2.1*. В зависимости от степени ответственности конструкций зданий и сооружений, а также от условий их эксплуатации все конструкции разделяются на четыре группы. Стали для стальных конструкций зданий и сооружений следует принимать по табл. *.

Стали для конструкций, возводимых в климатических районах I1,I2,II2 и II3, но эксплуатируемых в отапливаемых помещениях, следует принимать как для климатического района II4 согласно табл. *, за исключением стали С245 и С275 для конструкций группы 2.

Для фланцевых соединений и рамных узлов следует применять прокат по ТУ 14-1-4431-88.

2.2*. Для сварки стальных конструкций следует применять: электроды для ручной дуговой сварки по ГОСТ 9467-75*; сварочную проволоку по ГОСТ 2246-70*; флюсы по ГОСТ 9087-81*; углекислый газ по ГОСТ 8050-85.

Применяемые сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать значение временного сопротивления металла шва не ниже нормативного значения временного сопротивления Runосновного металла, а также значения твердости, ударной вязкости и относительного удлинения металла сварных соединений, установленные соответствующими нормативными документами.

2.3*. Отливки (опорные части и т.п.) для стальных конструкций следует проектировать из углеродистой стали марок 15Л, 25Л, 35Л и 45Л, удовлетворяющей требованиям для групп отливок II или III по ГОСТ 977-75*, а также из серого чугуна марок СЧ15, СЧ20, СЧ25 и СЧ30, удовлетворяющего требованиям ГОСТ 1412-85.

2.4*. Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.4-87* и ГОСТ 1759.5-87* и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 18123-82*.

Болты следует назначать по табл. * и ГОСТ 15589-70*, ГОСТ 15591-70*, ГОСТ 7796-70*, ГОСТ 7798-70*, а при ограничении деформаций соединений — по ГОСТ 7805-70*.

Гайки следует применять по ГОСТ 5915-70*: для болтов классов прочности 4.6, 4.8, 5.6 и 5.8 — гайки класса прочности 4; для болтов классов прочности 6.6 и 8.8 — гайки классов прочности соответственно 5 и 6, для болтов класса прочности 10.9 — гайки класса прочности 8.

Шайбы следует применять: круглые по ГОСТ 11371-78*, косые по ГОСТ 10906-78* и пружинные нормальные по ГОСТ 6402-70*.

2.5*. Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0-80, а их конструкцию и размеры принимать по ГОСТ 24379.1-80*

Болты (U-образные) для крепления оттяжек антенных сооружений связи, а также U-образные и фундаментные болты опор воздушных линий электропередачи и распределительных устройств следует применять из стали марок: 09Г2С-8 и 10Г2С1-8 по ГОСТ 19281-73* с дополнительным требованием по ударной вязкости при температуре минус 60 °С не менее 30 Дж / см2 (3 кгс · м/см2) в климатическом районе I1; 09Г2С-6 и 10Г2С1-6 по ГОСТ 19281-73* в климатических районах I2, II2 и II3; ВСт3сп2 по ГОСТ 380-71* (с 1990 г. Ст3сп2-1 по ГОСТ 535-88) во всех остальных климатических районах.

2.6*. Гайки для фундаментных и U-образных болтов следует применять:

для болтов из стали марок ВСт3сп2 и 20 — класса прочности 4 по ГОСТ 1759.5-87*;

для болтов из стали марок 09Г2С и 10Г2С1 -класса прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5-87*. Допускается применять гайки из марок стали, принимаемых для болтов.

Гайки для фундаментных и U-образных болтов диаметром менее 48 мм следует применять по ГОСТ 5915-70*, для болтов диаметром более 48 мм — по ГОСТ 10605-72*.

2.7*. Высокопрочные болты следует применять по ГОСТ 22353-77*, ГОСТ 22356-77* и ТУ 14-4-1345-85; гайки и шайбы к ним — по ГОСТ 22354-77* и ГОСТ 22355-77*.

2.8*. Для несущих элементов висячих покрытий, оттяжек опор ВЛ и ОРУ, мачт и башен, а также напрягаемых элементов в предварительно напряженных конструкциях следует применять:

канаты спиральные по ГОСТ 3062-80*; ГОСТ 3063-80*; ГОСТ 3064-80*;

канаты двойной свивки по ГОСТ 3066-80*; ГОСТ 3067-74*; ГОСТ 3068-74*; ГОСТ 3081-80*; ГОСТ 7669-80*; ГОСТ 14954-80*;

канаты закрытые несущие по ГОСТ 3090-73*; ГОСТ 18900-73*; ГОСТ 18901-73*; ГОСТ 18902-73*; ГОСТ 7675-73*; ГОСТ 7676-73*;

пучки и пряди параллельных проволок, формируемых из канатной проволоки, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 7372-79*.

2.9. Физические характеристики материалов, применяемых для стальных конструкций, следует принимать согласно прил. .

Плюсы сотрудничества с компанией НовоСтрой

  • Наши производственные цеха оборудованы автоматическими и полуавтоматическими линиями KEMPPI. Имеется покрасочная камера.
  • В качестве сырья используется качественная низкоуглеродистая сталь, которая выдерживает значительные перепады температур и сохранит устойчивость в случае пожара.
  • Налажена работа ОТК и лаборатории неразрушающего (ультразвукового) контроля, ведется мониторинг качества.
  • Имеется допуск СРО, сертификат СМК ISO
  • Наши металлоконструкции, используемые в качестве каркаса здания, — гарантия прочности и безопасности сооружения.
  • Ясная маркировка ускоряет идентификацию деталей при сборке и установке.
  • Честные цены без посреднических надбавок.
  • Возможность возведения объектов «под ключ».
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector