-
โทรศัพท์:+86-15996094444
-
อีเมล:
สอบถามตอนนี้
+86-15996094444
สอบถามตอนนี้
แผงรังผึ้งอะลูมิเนียม 12 มม. พร้อมสกินอะลูมิเนียม 0.8 มม. มีน้ำหนักประมาณ 5.5 กก./ตร.ม. แต่บนส่วนหน้าอาคารสูง การดูดลมในโซนปริมณฑลสามารถดึงฉากยึดแต่ละอันด้วยแรงมากกว่า 1.4 กิโลนิวตัน แผงคอมโพสิตไม่ค่อยเป็นจุดอ่อน ระบบยึดแผงรังผึ้งเป็นจุดที่ประสิทธิภาพของส่วนหน้าจะชนะหรือเสียไป
วิศวกรซุ้มเลือกแผงรังผึ้งเนื่องจากมีความเรียบ ความแข็ง และน้ำหนักต่ำ สิ่งที่ทำให้แผงเหล่านี้เรียบและปลอดภัยมานานหลายทศวรรษคือวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลังฉากยึด ราง พุก และตัวยึดที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคาร การระบุระบบยึดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อกำหนดด้านโครงสร้าง ความเข้ากันได้ของวัสดุ และความทนทานต่อการติดตั้งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวของข้อต่อ การบิดเบี้ยวของน้ำมันกระป๋อง และการกล่าวอ้างการกัดกร่อนบนส่วนหน้าอาคารที่เสร็จสมบูรณ์
ระบบยึดแผงรังผึ้งคือการประกอบขายึด ราง พุก และตัวยึดที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งจะถ่ายเทแรงลม แรงเสียดสี และแรงสั่นสะเทือนจากหน้าแผงไปยังโครงสร้างอาคาร ในขณะเดียวกันก็ควบคุมการเคลื่อนที่ส่วนต่างได้ ส่วนประกอบทุกชิ้นในห่วงโซ่นั้นมีบทบาททางโครงสร้างที่กำหนดไว้ และส่วนประกอบจะแข็งแกร่งพอๆ กับจุดเชื่อมต่อที่อ่อนแอที่สุดเท่านั้น
ในการจัดวางแบบแขวนแห้งแบบมาตรฐาน แผงจะถูกยึดด้วยฉากยึดอลูมิเนียมหรือสแตนเลสที่ยึดติดกับโปรไฟล์รูปตัว T แนวตั้งหรือรางแนวนอน รางจะถ่ายน้ำหนักไปยังโครงสร้างหลักผ่านขายึดที่ปรับได้และช่องพุกแบบหล่อ Jiangsu Aozheng Metal Products Co., Ltd. ผู้ผลิตอุปกรณ์ยึดส่วนหน้าอาคารซึ่งมีฐานอยู่ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน จำหน่ายผลิตภัณฑ์การยึดแผงรังผึ้งครบวงจร ครอบคลุมถึงส่วนรองรับแผงแบบแขวนแห้ง แป้นยึดหู น็อตสำเร็จรูป และช่องยึดที่เข้ากันสำหรับ OEM และโครงการส่วนหน้าอาคารแบบกำหนดเอง
ขายึดอะลูมิเนียม AZ สำหรับการหุ้มแผงรังผึ้งแบบแขวนแห้ง ขายึดอะลูมิเนียมนี้รองรับแผงรังผึ้งแบบแขวนแห้ง ช่วยให้ประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและลดการทำงานที่เปียก เหมาะกับโครงการด้านหน้าอาคารเชิงพาณิชย์ที่ต้องการสิ่งที่แนบมากับแผงรับน้ำหนักที่ทนต่อการกัดกร่อน ดูผลิตภัณฑ์ → ระบบที่ระบุอย่างถูกต้องมีฟังก์ชันสำคัญสี่ประการ:
ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง: ความต้องการความต้านทานโหลดขั้นต่ำที่ใช้กับส่วนประกอบการยึด ซึ่งได้มาจากโซนลม ความสูงของอาคาร รูปทรงของแผง และรหัสที่เกี่ยวข้อง และใช้เพื่อตรวจสอบฉากยึด ราง ตัวยึด และพุก
ทุกการเชื่อมต่อในเส้นทางโหลดจะต้องได้รับการตรวจสอบแยกกัน วงเล็บที่ล้มเหลวที่ 60 เปอร์เซ็นต์ของความจุแผงจะลดส่วนประกอบทั้งหมดให้เป็นจำนวนนั้น
การติดตั้งแผงรังผึ้งด้านหน้าอาคารต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านโครงสร้างสี่ประการในเวลาเดียวกัน ได้แก่ การถ่ายโอนภาระอย่างต่อเนื่อง การควบคุมการโก่งตัว ความต้านทานการกัดกร่อนในบริเวณเชื่อมต่อ และความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความร้อน แรงลมคือกรณีการออกแบบที่โดดเด่น และแผงทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมที่ส่งแรงดันลมแบบกระจายไปยังจุดยึดที่แยกจากกัน
ขายึดจะต้องรวมแรงนั้นเข้ากับรางและลงไปที่ช่องพุกโดยไม่เกินขีดจำกัดการเคลื่อนที่ของขอบแผง ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่กำหนดไว้ที่ 1.5 มม. ภายใต้แรงลมที่ออกแบบ นั่นคือเหตุผลที่ขีดจำกัดการโก่งตัวมีความสำคัญพอๆ กับการคำนวณความแข็งแรง: ขายึดที่แข็งแรงแต่ยืดหยุ่นได้ จะทำให้พื้นผิวโลหะสะท้อนแสงและรอยต่อของแผงรอยแตกร้าวบิดเบี้ยว
| พารามิเตอร์ | ค่าทั่วไป | วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ |
| การโก่งตัวของขอบแผง | L/200 หรือสูงสุด 1.5 มม | ช่วยให้ข้อต่อแผงอยู่ในแนวเดียวกันภายใต้แรงลม |
| ดูดลมต่อวงเล็บ | 1.0 ถึง 2.2 กิโลนิวตัน | ยืนยันความแข็งแรงของตัวยึดและตัวยึด |
| โหลดตายต่อวงเล็บ | 0.3 ถึง 0.6 กิโลนิวตัน | ขนาดพื้นที่รองรับการคืบและการลื่น |
| การเดินทางแบบ Slotted Hole | 4 ถึง 8 มม. ต่อการเชื่อมต่อ | รองรับการขยายตัวและการหดตัวจากความร้อน |
| การดึงช่อง Anchor ออก | 12 kN ขึ้นไปด้วย M12 T-bolt | ตรวจสอบการเชื่อมโยงในโครงสร้างหลัก |
การควบคุมการโก่งตัวเป็นปัญหาสำคัญที่ซ่อนอยู่: ขายึดที่มีความยืดหยุ่นมากเกินไปจะสร้างความเสียหายให้กับข้อต่อแบบเดียวกับขายึดที่มีขนาดเล็กกว่า
สแตนเลสเกรด 304 และ 316 เป็นวัสดุเริ่มต้นสำหรับระบบยึดแผงรังผึ้งที่ด้านหน้าอาคารภายนอก โดย 316 ระบุไว้สำหรับสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล อุตสาหกรรม หรือสระว่ายน้ำที่มีการสัมผัสกับคลอไรด์อย่างรุนแรง เหล็กคาร์บอนชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนสามารถใช้งานได้ภายในหรือภายในที่กำบัง แต่การเคลือบจะมีความเสี่ยงที่ขอบตัด บริเวณที่เป็นเกลียว และพื้นผิวสัมผัสของฉากยึด
การกัดกร่อนของโลหะที่แตกต่างกันคือโหมดความล้มเหลวที่มักพลาดในข้อมูลจำเพาะ เมื่อฉากยึดอะลูมิเนียมรองรับสลักเกลียวสแตนเลสโดยตรง การเชื่อมต่อจำเป็นต้องแยกแหวนรองและปลอกออกเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของกัลวานิก ตรรกะเดียวกันนี้ใช้กับแผงรังผึ้งที่ต้องเผชิญกับหิน: ตัวยึดจะต้องกระจายแรงกดของแบริ่งไปทั่วหินลามิเนต แทนที่จะเน้นที่จุดสัมผัสขนาดเล็ก นี่คือที่ก ระบบวงเล็บรองรับหุ้มที่ออกแบบมาเพื่อความต้องการของหน้าจอฝน แตกต่างจากวงเล็บมุมทั่วไป
น้ำหนักเบา คุ้มค่า และรองรับการใช้งานกับรางอะลูมิเนียม ต้องใช้แหวนรองแบบแยกส่วน ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมในเมืองมาตรฐานที่มีคลอไรด์ต่ำ และต้องการพื้นผิวอะโนไดซ์หรือเคลือบผงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
ต้นทุนและน้ำหนักเริ่มต้นที่สูงขึ้น แต่มีภูมิคุ้มกันต่อการกัดกร่อนและการย้อมสีด้วยกัลวานิก พร้อมประสิทธิภาพในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ จำเป็นสำหรับส่วนหน้าอาคารชายฝั่ง โครงการที่อยู่ติดทะเล และสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงทางเคมี
สำหรับแผงรังผึ้งหน้าหิน ระบบยึดต้องหลีกเลี่ยงความเข้มข้นของความเครียดบนลามิเนตหิน การรองรับแบริ่งและขอบแบบกระจายไม่สามารถต่อรองได้
แผงรังผึ้งหินน้ำหนักเบาระบบแก้ไขปกปิด ระบบยึดแบบซ่อนนี้รองรับแผงรังผึ้งหน้าหินพร้อมลูกปืนแบบกระจายเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้มข้นของความเค้น มีความเกี่ยวข้องในกรณีที่จำเป็นต้องมีการรองรับขอบและความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความร้อน ดูผลิตภัณฑ์ → เส้นทางการรับน้ำหนักในระบบยึดแผงรังผึ้งเริ่มจากแผงหนึ่งไปยังอีกโครงยึด โครงยึดถึงราง รางไปจนถึงโครงรองรับแบบปรับได้ และสุดท้ายผ่านช่องพุกหรือพุกหลังการติดตั้งเข้าไปในโครงสร้างหลัก แต่ละอินเทอร์เฟซต้องได้รับการตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนัก การโก่งตัว และความสามารถในการเคลื่อนที่ ไม่เพียงแต่ภายใต้แรงลมคงที่เท่านั้น แต่ยังอยู่ภายใต้การหมุนเวียนด้วยความร้อนด้วย
พื้นผิวด้านหน้าสามารถแกว่งได้ถึง 80 °C ระหว่างคืนฤดูหนาวและช่วงบ่ายของฤดูร้อน สำหรับแผงรังผึ้งขนาด 3 ม. ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันประมาณ 2.4 มม. ระหว่างขอบแผงและเฟรมย่อย การยึดแผงอย่างแน่นหนาที่จุดรองรับทุกจุดจะแปลงการเคลื่อนไหวนั้นไปสู่ความเค้นที่ล็อคไว้ ซึ่งอาจรัดผิวแผงหรือรูยึดที่ฉีกขาดได้ รูเจาะและการเชื่อมต่อแบบเลื่อนช่วยให้เคลื่อนที่ได้ตามต้องการ และด้านพุกของระบบก็มีความต้องการเช่นกัน: ช่องพุกแบบหล่อสำหรับติดตั้งด้านหน้าอาคาร ต้องวางตำแหน่งและขนาดให้ตรงกับโครงรางก่อนเทคอนกรีต
แผงรังผึ้งขนาด 3 ม. เคลื่อนที่ประมาณ 2.4 มม. กับเฟรมย่อยภายใต้การแกว่งของอุณหภูมิด้านหน้าอาคาร 80 °C ระบบยึดจะต้องดูดซับการเคลื่อนที่นั้นโดยไม่ล็อคความเค้นเข้ากับขอบแผง
กำหนดแรงดันลมที่ออกแบบจากโซนลมในพื้นที่ ความสูงของอาคาร และประเภทการสัมผัส
คำนวณน้ำหนักต่อวงเล็บจากพื้นที่แผงและระยะห่างของวงเล็บบนราง
เลือกส่วนฉากยึดและรางจากตารางการรับน้ำหนักที่ได้รับการรับรอง รวมถึงขนาดช่องพุก
ตรวจสอบการโก่งตัวที่โหลดการออกแบบเทียบกับขีดจำกัดขอบแผง L/200 หรือ 1.5 มม.
ตรวจสอบช่องพุกและการดึงออกของสลักเกลียวตัว T และค่าแรงเฉือนสำหรับชั้นคอนกรีตจริง
ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของความร้อนที่มีอยู่ในทุกการเชื่อมต่อโดยเทียบกับการคำนวณของผู้ผลิตแผง
คุณภาพการติดตั้งจะกำหนดว่าการคำนวณเชิงโครงสร้างเป็นจริงหรือไม่ ระบบยึดที่ออกแบบให้มีพิกัดความเผื่อ 2 มม. ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของแผงที่มองเห็นได้ เมื่อทีมงานไซต์มีการวางแนวที่ไม่ตรงเกิน 4 มม. แผงรังผึ้งไม่สามารถชดเชยจุดรองรับที่ไม่สม่ำเสมอได้ ดังนั้นกฎมาตรฐานคือการตั้งค่าพื้นผิวรองรับทั้งหมดภายใน ±1.5 มม. ในระนาบของแผง และ ±2 มม. ในส่วนที่ยื่นออกมา
ลำดับการปฏิบัติจริงที่ไซต์งานเป็นไปตามระเบียบวินัยที่ตายตัว แต่ละขั้นตอนจะปกป้องขั้นตอนหลังจากนั้น และการข้ามการตรวจสอบมักจะแสดงในภายหลังว่าเป็นข้อเรียกร้องหรือความเรียบ:
เก็บบันทึกแรงบิดและการจัดตำแหน่งทีละชั้น สิ่งเหล่านี้กลายเป็นฐานหลักฐานสำหรับการเรียกร้องการรับประกันส่วนหน้าอาคาร กำหนดการบำรุงรักษา และการตรวจสอบโครงสร้างในช่วงบั้นปลายชีวิตของอาคาร
ขายึดหูอะลูมิเนียม AZ สำหรับแขวนแบบแห้งที่แผงรังผึ้ง ที่ยึดหูนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบแขวนแบบแห้งสำหรับแผงรังผึ้งอะลูมิเนียม ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างแม่นยำเพื่อการประกอบที่รวดเร็ว โดยจะตอบคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปของผู้รับเหมาและวิศวกร ดูผลิตภัณฑ์ → คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามที่ผู้รับเหมาซุ้มและวิศวกรถามบ่อยที่สุดเมื่อระบุการยึดแผงรังผึ้ง
ช่องพุกแบบหล่อพร้อมสลักเกลียวตัว T ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดและสามารถปรับตำแหน่งรางแนวตั้งได้มากที่สุด พุกเชิงกลหลังการติดตั้งเป็นที่ยอมรับสำหรับงานติดตั้งเพิ่มเติมได้เมื่อคำนึงถึงระยะห่างของขอบคอนกรีตและมีการตรวจสอบแรงบิดในทุกยูนิต
ไม่ ระยะห่างของตัวยึด พื้นที่แบริ่ง และรูปแบบตัวยึดจะต้องตรงกับวัสดุที่หน้า แผงหน้าหินต้องใช้ขายึดแบริ่งแบบกระจาย ดังนั้นภาระจึงไม่เน้นที่แผ่นลามิเนตหิน
การออกแบบที่ปลอดภัยให้ระยะการเคลื่อนที่ที่ควบคุมได้ 4 ถึง 8 มม. ต่อการเชื่อมต่อ ขึ้นอยู่กับความยาวของแผงและช่วงอุณหภูมิด้านหน้าอาคาร ค่าเผื่อทั้งหมดจะต้องตรงกับการคำนวณการเคลื่อนที่ด้วยความร้อนของผู้ผลิตแผงสำหรับสภาพอากาศของโครงการ
ตรวจสอบฉากยึด ราง และตัวยึดด้วยสายตาทุกๆ ห้าปี ตรวจสอบแรงบิดของสลักเกลียวรูปตัว T และเปลี่ยนตัวยึดที่สึกกร่อนทันที อาคารในบริเวณชายฝั่งหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นควรได้รับการตรวจสอบหลังจากเกิดพายุรุนแรงหรือลมแรงจัด
ซุ้มรังผึ้งมีความน่าเชื่อถือเท่ากับระบบยึดเท่านั้น ตรวจสอบโหลด เลือกเกรดวัสดุที่ถูกต้อง ควบคุมพิกัดความเผื่อในการติดตั้ง และจัดทำเอกสารทุกอย่าง
ติดต่อเรา