QR-kód

Termékek
Lépjen kapcsolatba velünk
Telefon
Email
Cím
No. 568, Yanqing First Class Road, Jimo High-Tech Zone, Qingdao City, Shandong tartomány, Kína
Az emberi felépítés történetében az emberek először az emberek építőanyagként használták a természetes anyagokat, például a földet, a kőt és a fát. A tudomány és a technológia fejlődésével az emberi társadalomban nagymértékben előállították a vasat és az acélt, így erős, nagy teljesítményű anyagot hoztak az építkezésbe, ami lehetővé teszi a magasabb és biztonságosabb épületek felépítését.
A világ vas- és acéliparának Európában a legkorábbi fejlesztése fejlesztette ki, így a vas- és acélépületek Európában szintén a legkorábbi alkalmazás. 1720 Európa megkezdte a sertésvasat nagyszabású termelését, 1784 érett vas előállítása volt (1793) és az első teljes vaskeret -szerkezeti épületet (1797) Nagy -Britanniában építették.
Az 1854-es Európában az Európában, amelyek építési célokra kényelmesebbek voltak, és az 1864-es enyhe acél előállítása, amelynek jobb tulajdonságai voltak, az acélépületek szélesebb körű használatához vezetett, és egy csokoládégyárnak, amelyet-Nier-nek hívtak (1-1. Ábra), az 1872-ben Párizs közelében épített, az első multi-stor, acéllemez épületnek, az Európa-Európa-területen. Az épületet pusztán egy acélvázból építették, gerendákkal és oszlopokkal, amelyek mereven csatlakoztak és ragasztottak a szélterhelések ellen, egy olyan szerkezeti rendszerrel, amelyet még mindig használnak a modern többszintes acélépületekben.
1-1. Ábra
Az Egyesült Államokba a 19. század elején, a 19. század végéig, az Egyesült Államok urbanizációs folyamatának felgyorsulásával az Egyesült Államokban, az Egyesült Államok gyors fejlődésével, az Egyesült Államok gyors fejlődése érdekében felgyorsítva a vasoszlop-szerkezetet az Egyesült Államokba, a 19. század végén, az Egyesült Államokban. 1885 A chicagói Amerikai Egyesült Államokban befejeződött a világ első sokemeletes acélépületének-10 emeletes, 55 méter magas lakásbiztosítási épületben (1-2. Ábra). Az épület acélgerendákat és vasoszlopok keretszerkezetét használja, a külső téglafal még mindig teherhordó fal. Az 1889-ben Chicagóban épült 9 emeletes, 37 méter magas rand épület egy minden acélkeretet használt, amely kiküszöböli a rakományt hordozó falakat, és valójában a világ első valódi sokemeletes acélkeret-épülete volt.
1-2. Ábra
A 20. században az acélszerkezet -tervezési módszer javításával az Egyesült Államokban az acélszerkezet -épület először lépett be a „felhőkarcoló” korszakba. 1900-ban a New York-i 36 emeletes acélszerkezeti park-épület befejezése körül volt a világ legmagasabb épülete. 1907-ben New York-ban befejezte az Singer épületet, amely a 187 méter magas, a világ első modern piramisja, mint az egyiptomi magas magas emelkedéssel. 1918-ban New York befejezte a 60 emeletes, 242 méter magas gyapjú-értékű épületet, a világ legmagasabb épületét. És 1931-ben New York-ban befejezte a 102 emeletes 381 méteres magas birodalmi állam épületét (1-3. Ábra) a sokemeletes épületek világában mérföldkő, ez az épület a világ legmagasabb épületrekordjainak 40 éve fenntartása érdekében.
1-3. Ábra
1965-ben Dr. Fazlur Rahman Khan, a SOM (Skidmore, Owings és Merrill) építészeti cég híres szerkezeti mérnöke az Egyesült Államokban, először előterjesztette a silószerkezet fogalmát, és ezen új szerkezeti koncepció és a gyorsan fejlődő számítási szerkezeti mechanika alapján az 1960-as években, az Egyesült Államok által tervezett és épített több szuper-high-emelkedésű acél épület (1-1. Érték), beleértve a World Treme-t, az Egyesült Államok számára, és épített, és épített több szuper-high-emelkedési acél épületet (1-1-1. Számú) Sears-torony (1-5. Ábra). Az új strukturális koncepció és a számítási szerkezeti mechanika gyors fejlődése alapján az 1960-as években az Egyesült Államok számos szuper sokemeletes hengeres épületet (1-1. Táblázat) tervezett és épített, köztük a jól ismert Világkereskedelmi Központot (1-4. Ábra) és a Sears-toronyot (1-5. Ábra).
1-4. Ábra
1-5. Ábra
Az Egyesült Államok mellett Japán az a ország, ahol több acélépület van, amelynek oka a jól fejlett vas- és acélipar mellett egy másik fontos oka van a földrengés ellenállásának figyelembevételére. Mivel Japán egy több földrengés-ország, 1963-ig a japán építési kódex csak felülvizsgálta, hogy az épület nem haladhatja meg a 31 millió magas rendelkezést. A szeizmikus, tűz-, szél- és egyéb tudományos és technológiai kérdésekben a nagy kutatási áttörések sorozatában, Japán 1964-ben bejelentette egy új építési rendeletet, amelyet az épületmagasság-korlátozásokról töröltek, amelyet 1965-ben fejeztek be, az első 22 emeletes, 78 méteres acélból készült, Tokióban, Tokióban, az új Otani szállodában. Azóta Japánban a sokemeletes acélépületek a 36 emeletes, 147 méteres magas acél Kasumigaseki épület gyors fejlődése volt, amelyet 1968-ban építettek szimbólumként, Japán valóban belépett a sokemeletes acélszerkezet-fejlesztési időszakba. Az 1980-as évekre a japán acél sokemeletes épületeinek teljes száma csak az Egyesült Államok második helyezettje volt, és a sokemeletes acélszerkezet tudományos kutatásaiban az acél fejlesztése, a termelési és telepítési technológia fejlesztése stb. Kiváló eredményeket, felhalmozódott gazdag tapasztalatokat és technikailag kialakított saját jellemzőiket. Jelenleg Japánban a 20 emelet feletti új, sokemeletes épületek túlnyomó többsége acélszerkezetet alkalmaz.
Az Egyesült Királyság az acélszerkezeti épületek legmagasabb aránya Európában, a terület szerint az Egyesült Királyság épületeinek kb. Az acélszerkezet általános felhasználása az Egyesült Királyságban a sokemeletes épületekben részesült előnyben a brit acél hosszú távú támogatásából és beruházásaiból (később CORU-ként) az elméleti kutatásban, a technológiai fejlesztésben és az acélszerkezet oktatásában.
Délkelet-Ázsia a világ gazdasági fejlődésének késői, a sokemeletes épületeket az 1970-es évek után nagy számban kezdték építeni, de ezek többsége vasbeton szerkezetek. Az 1990-es évekre való belépés után azonban az acélszerkezet használata a sokemeletes épületekben egyre gyakoribbá vált, és az ultra-magas emelkedő acélszerkezetek száma évről évre nőtt, például a 71 emeletes 369 méter magas Bank of China Tower, amelyet Hong Kongban építettek (1-6. Ábra), és a Kuala Lumpurban épített, a Kuala Lumpur-ban épült, a Kuala Lumpur-ban épült. 1-7).
1-6. Ábra
1-7. Ábra
Valamint a Taipei-ben befejezett 101 emeletes, 508 méter magas Taipei Financial Center épület (1-8. Ábra) reprezentatív az ultra-magas acélépületek.
1-8. Ábra
1-9. Ábra
Műszaki és gazdasági okok miatt az 1980-as évek közepe óta Kínában épültek a sokemeletes acélszerkezeti épületek. Azóta Kína reformja, megnyitása és gazdasági fejlődése révén tucatnyi sokemeletes acélszerkezeti épületet építettek Sanghajban, Pekingben, Shenzhenben, Guangzhou-ban, Dalianban, Xiamenben, Shenyangban, Tianjinban stb., Különösen a 88-as pudong új területének és a 88-as pudong új területének fejlesztésében és építésében, és a Pudong új területének. A Jin Mao Tower (1-9. Ábra), amely jelenleg a Kína szárazföldjén a legmagasabb épület, a világ harmadik helyezettje. 1998-ban épült a 88 emeletes 421 méter magas Jinmao-torony (1-9. Ábra), amely jelenleg Kína szárazföldjén és a világ harmadikának legmagasabb épülete, jelezve, hogy Kína sokemeletes épületei beléptek a világ fejlett rangjaiba.
No. 568, Yanqing First Class Road, Jimo High-Tech Zone, Qingdao City, Shandong tartomány, Kína
Copyright © 2024 Qingdao EIHE Steel Structure Group Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Links | Sitemap | RSS | XML | Privacy Policy |
TradeManager
Skype
VKontakte