Kanava teräs
Mikä on Channel Steel
Kanavateräs on poikkileikkaus-uran-muotoisesta teräsnauhasta, se on eräänlainen hiilirakenneteräs, joka kuuluu rakentamiseen ja mekaaniseen käyttöön. Se on monimutkainen poikkileikkaus-teräsprofiilista, jonka poikki-poikkileikkausmuoto on uran-muotoinen. Kanavaterästä käytetään pääasiassa rakennusrakenteissa, verhoseinien suunnittelussa, koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvojen valmistuksessa.

| Vakio | Luokka |
|---|---|
| GB/T 706 | Q195, Q215, Q235B, Q235C, Q275, Q355B, Q355C, Q355D |
| GB/T 11263 | Q235B, Q355B, Q355C, Q355D |
| ASTM A36 | A36 |
| ASTM A572 | Luokka 42, luokka 50, luokka 55, luokka 60, luokka 65 |
| ASTM A588 | Arvosana A, luokka B, luokka K |
| ASTM A242 | Tyyppi 1, tyyppi 2 |
| ASTM A992 | A992 |
| ASTM A529 | Luokka 50, luokka 55 |
| ASTM A709 | Luokka 36, luokka 50, luokka 50W |
| EN 10025-2 | S235JR, S275JR, S355JR, S355J0, S355J2 |
| EN 10025-5 | S235J0W, S355J0W, S355J2W, S355K2W |
| EN 10210 | S235JRH, S275J0H, S355J2H |
| JIS G3101 | SS400 |
| JIS G3106 | SM400A, SM400B, SM490A, SM490B, SM490YA, SM570 |
| JIS G3114 | SMA400AW, SMA400BW, SMA490AW, SMA490BW |
GB/T 706-2016 Vakiokanavat
| Koko | Korkeus H (mm) | Laipan leveys B (mm) | Laipan paksuus t (mm) | Paino (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.44 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.63 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.04 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.0 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.3 |
| 14# | 140 | 58 | 6.0 | 14.5 |
| 16# | 160 | 63 | 6.5 | 17.2 |
| 18# | 180 | 68 | 7.0 | 20.2 |
| 20# | 200 | 73 | 7.0 | 22.7 |
| 22# | 220 | 77 | 7.5 | 25.8 |
| 25# | 250 | 78 | 7.5 | 27.9 |
| 28# | 280 | 82 | 8.0 | 31.4 |
| 30# | 300 | 85 | 8.5 | 34.5 |
| 32# | 320 | 88 | 9.0 | 38.0 |
| 36# | 360 | 96 | 10.0 | 47.0 |
| 40# | 400 | 100 | 10.5 | 56.0 |
EN 10365 / EN 10079 Vakiokanavat
UPN-sarja (vakiokanavat)
| Koko | Korkeus H (mm) | Laipan leveys B (mm) | Laipan paksuus t (mm) | Paino (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 50 | 38 | 5.0 | 5.0 |
| UPN 65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.1 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6.0 | 8.6 |
| 100 UPN | 100 | 50 | 6.0 | 10.6 |
| 120 UPN | 120 | 55 | 7.0 | 13.4 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7.0 | 16.0 |
| 160 UPN | 160 | 65 | 7.5 | 18.8 |
| 180 UPN | 180 | 70 | 8.0 | 22.0 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8.5 | 25.3 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9.0 | 29.4 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9.5 | 33.2 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10.0 | 37.9 |
| 300 UPN | 300 | 100 | 10.5 | 46.2 |
UPE-sarja (kevyt kanavat)
| Koko | Korkeus H (mm) | Laipan leveys B (mm) | Paino (kg/m) |
|---|---|---|---|
| UPE 80 | 80 | 46 | 6.0 |
| UPE 100 | 100 | 50 | 8.0 |
| UPE 120 | 120 | 55 | 10.4 |
| UPE 140 | 140 | 60 | 12.9 |
| UPE 160 | 160 | 65 | 15.3 |
| UPE 180 | 180 | 70 | 18.0 |
| UPE 200 | 200 | 75 | 20.9 |
ASTM-standardikanavat
| Koko | Korkeus H (tuumaa/mm) | Laipan leveys B (in/mm) | Paino (lb/ft/kg/m) |
|---|---|---|---|
| C3×4.1 | 3.00 / 76 | 1.498 / 38 | 4.1 / 6.1 |
| C4×5.4 | 4.00 / 101 | 1.584 / 40 | 5.4 / 8.0 |
| C5×6.7 | 5.00 / 127 | 1.750 / 44 | 6.7 / 9.9 |
| C6×8.2 | 6.00 / 152 | 1.920 / 49 | 8.2 / 12.1 |
| C7×9.8 | 7.00 / 178 | 2.260 / 57 | 9.8 / 14.5 |
| C8×11.5 | 8.00 / 203 | 2.330 / 59 | 11.5 / 17.1 |
| C9×13.4 | 9.00 / 229 | 2.500 / 64 | 13.4 / 19.9 |
| C10×15.3 | 10.00 / 254 | 2.660 / 68 | 15.3 / 22.7 |
| C12×20.7 | 12.00 / 305 | 3.170 / 81 | 20.7 / 30.8 |
| C15×33.9 | 15.00 / 381 | 3.940 / 100 | 33.9 / 50.5 |
Kanavan terästyypit
U-kanavan teräs
U-muotoinen kanavateräs, joka tunnetaan myös nimellä U-kanava tai yksinkertaisesti kanava, on rakenneteräs, jonka poikkileikkaus on U-muotoinen-.
Sitä käytetään yleisesti rakennus- ja suunnittelusovelluksissa, jotka vaativat lujuutta, kestävyyttä ja monipuolisuutta.
U-muotoinen muotoilu lisää rakenteellista vakautta ja{1}}kuormankestävyyttä, mikä tekee siitä sopivan erilaisiin käyttötarkoituksiin.
C-kanava terästä
C-kanava terästäviittaa yleensä tiettyyn tyyppiinkylmämuovattu teräsprofiili-poikkileikkaus{0}}C-kirjaimen muotoinen.
Sitä käytetään pääasiassa teräsrakenteisissa rakennuksissa orreina ja seinäpalkeina sekä aurinkosähköjärjestelmissä ja seismisissä tukijärjestelmissä.
Se eroaa huomattavasti perinteisestä kuumavalssatusta{0}}kanavateräksestä sekä ulkonäöltään että käyttötarkoituksesta.


Hattu kanava terästä
Tässä teräskanavassa on kaksi vaakasuuntaista ulkolaippaa ja kaksi pystysuoraa laippaa, jotka luovat hattua muistuttavan kuvan.
Muotonsa ansiosta ne sopivat erinomaisesti katon kehystykseen.
J Channel Steel
Tämä muoto saavutetaan tekemällä toinen teräskanavan sivuista toista pidemmäksi.
Niitä on laaja valikoima kokoja ja ne voidaan räätälöidä vastaamaan erityisiä projektitarpeita.
J-kanavan yleisimpiä muotoja ovat helmattomat kanavat, päärmätyt kanavat ja litteä osa, joka voidaan ruuvata tai naulata.
Tuotekeskus

Seinät
Teräskanavia käytetään kuten nastoja metallirakennuksissa (autotallit, varastot, työpajat) pystysuoraan kuormitukseen.
Ne ovat paljon vahvempia ja jäykempiä kuin puiset nastat, vaikka asennus vaatii hitsausta, pultointia tai niittaamista.

Pole Barn Walls
Teräskanavia käytetään pylväsnatoissa vaakasuorina osina pylväiden välissä tukemaan ulkoverhouksia ja sisäpintoja, kuten kipsilevyä. Puuhun verrattuna ne mahdollistavat leveämmän etäisyyden pylväiden välillä ja tarjoavat paremman vakauden välttäen vääntymistä, vääntymistä ja epätasaisia seiniä pitkillä jänteillä.

Ikkunoiden ja Ovien karmit
Teräskanavia käytetään luomaan vahvoja ikkuna- ja ovikarmeja metalli- tai puurakennuksiin.
Ne tarjoavat tasaisen, turvallisen pinnan ovien tai ikkunoiden asentamiseen, ja niitä käytetään yleisesti kaupallisissa palo-ovissa ja kellarin ovissa.

Puupalkkien tuet
Teräskanavia käytetään vahvistamaan puu{0}}runkorakenteita lisäämällä palkin lujuutta ja jäykkyyttä.
Ne voidaan asentaa puupalkkien ympärille tai kiinnittää niihin kantavuuden parantamiseksi rakentamisen tai remontin aikana, mutta silti mahdollistaa muiden rakenneosien helpon liittämisen.

Teräskanavat valmistetaan yleensä kuumavalssatusta{0}}mietoteräksestä. Tässä prosessissa metallinauha syötetään telojen - läpi, jotka tunnetaan myös tukina. Tämä vääristää nauhaa, kunnes haluttu muoto ja muoto on luotu. Muotoilun jälkeen valssattu muoto leikataan haluttuun pituuteen.
Teräskanavien luominen on yleensä nopeaa ja{0}}kustannuksiltaan edullista. Teräskanavat eivät myöskään vaadi ylimääräisiä käsittely- tai viimeistelyvaiheita. Tämä mahdollistaa teräskanavien massatuotannon-edulliseen hintaan.
Joissakin tapauksissa teräskanaville tehdään ylimääräisiä valmistusvaiheita kuumavalssauksen jälkeen. Ne voidaan galvanoida valmistuksen jälkeen niiden kestävyyden ja korroosionkestävyyden parantamiseksi. Ne voidaan myös porata tai työstää projektin tarkkojen vaatimusten mukaisesti. Lopuksi ne voidaan hitsata suurempien tai mukautettujen muotojen luomiseksi.
Kanavaterästä liitettäessä voidaan käyttää erityyppisiä kiinnikkeitä riippuen käyttökohteesta, kuormitusvaatimuksista ja ympäristöolosuhteista. Tässä on joitain yleisiä kiinnitystyyppejä, joita käytetään kanavateräksen liittämiseen:
Hitsaus:Yleisin menetelmä kanavateräksen liittämiseksi on hitsaus. Hitsaus tarjoaa vahvan, pysyvän liitoksen, joka kestää suuria kuormia. Kaarihitsaus, MIG (Metal Inert Gas) -hitsaus ja TIG (Tungsten Inert Gas) -hitsaus ovat yleisiä hitsaustyyppejä, joita käytetään kanavaterästen liittämiseen.
Pultit ja mutterit:Pultteja ja muttereita käytetään, kun tarvitaan irrotettava tai säädettävä liitos. Vahvia-pultteja aluslevyillä käytetään tyypillisesti kanavateräksen liittämiseen, ja joskus osien välissä voidaan käyttää tiivistettä vuotojen estämiseksi, jos liitos altistuu nesteille tai kaasuille.
Itsekierteittävät ruuvit{0}}:Näissä ruuveissa on kartiomainen kärki, joka luo omat kierteensä, kun se ajetaan kanavateräkseen. Niitä käytetään usein kevyisiin-liitäntöihin, ja ne ovat käteviä metallilevyjen tai muiden ohuempien materiaalien kiinnittämiseen kanavateräkseen.
Kuusiokolopultit:Kuusiokolopulteissa on kuusikulmainen pää ja niitä käytetään mutterin kanssa vahvan liitoksen aikaansaamiseksi. Niitä voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien ne, joissa liitäntä saattaa olla tarpeen purkaa.
Pistorasian ruuvit:Näissä ruuveissa on kuusiokanta päässä ja niitä ajetaan jakoavaimella tai hylsyavaimella. Niitä voidaan käyttää keskitehoisissa-sovelluksissa, joissa tarvitaan suojattu yhteys.
Upotetut ruuvit:Näissä ruuveissa on kartiomainen pää, jonka ansiosta pää voi istua samalla tasolla materiaalin pinnan kanssa. Niitä käytetään yleisesti silloin, kun vaaditaan sileää viimeistelyä.
Niitit:Niiteillä luodaan pysyvä, vahva liitos. Niitä käytetään usein sovelluksissa, joissa liitoksen on oltava erityisen vahva tai joissa tarvitaan tärinänvaimennusta.
Kiinnikkeet ja hihnat:Metallipuristimia tai -hihnoja käytetään pitämään kanavan teräsosat yhdessä, usein yhdessä pulttien ja muttereiden kanssa turvallisen liitoksen varmistamiseksi.
Kun valitset kiinnittimiä kanavateräksen liittämiseen, on tärkeää ottaa huomioon seuraavat tekijät:
Kantavuus:Kiinnikkeen on kestettävä odotettavissa olevat kuormitukset epäonnistumatta.
Ympäristö:Ympäristö, kuten altistuminen kosteudelle, kemikaaleille tai korkeille lämpötiloille, voi vaikuttaa kiinnittimen valintaan.
Liike:Jos liitoksen odotetaan kokevan liikettä tai tärinää, joustava kiinnike tai sellainen, joka on suunniteltu sallimaan vähäinen liike, saattaa olla tarpeen.
Korroosionkestävyys:Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai korroosiota{0}}kestävällä materiaalilla päällystettyjä kiinnikkeitä voidaan tarvita ulkona tai ankarissa ympäristöissä.
Miten Channel Steels verrataan kulmarautaan
Kanavateräkset ja kulmaraudat ovat lujuutensa ja monipuolisuutensa vuoksi yleisesti käytettyjä rakenneterästuotteita rakentamisessa ja valmistuksessa. niiden muodossa, koossa ja sovelluksessa on eroja.
Kanavaterästä, joka tunnetaan myös C--kanavana sen poikki-profiilinsa vuoksi, joka muistuttaa "C"-kirjainta, on saatavana eri kokoisina ja eri ominaisuuksina. Sen ylä- ja alareunassa on tasainen pinta, jonka reunat ovat yhdensuuntaiset toistensa kanssa. Kanavateräksiä käytetään tyypillisesti silloin, kun rakenne vaatii paljon pystytukea tai sen on kestettävä huomattavan paljon painoa sen yläpuolella. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi rakennusten kehystykseen, siltojen rakentamiseen tai raskaiden koneiden tukemiseen.
Toisaalta kulmaraudan poikkileikkaus{0}} muistuttaa L-kirjainta, mistä johtuu sen nimi. Kulmaraudat ovat saatavilla eri kokoisina ja eri kulmissa, yleensä 0 asteen ja 90 asteen välillä. Niitä käytetään ensisijaisesti rakenteiden liittämiseen ja jäykistykseen silloin, kun tarvitaan sivuttaista tukea. Esimerkiksi kulmaraudoita käytetään usein tukemaan palkkeja, luomaan kehyksiä, vahvistamaan betonia tai osana kaidejärjestelmää.
Kanavateräksen ja kulmaraudan valinta riippuu projektin erityisvaatimuksista, mukaan lukien kantavuus, rakennesuunnittelu ja taivutus- tai vääntymiskestävyys. Kanavateräs pyrkii tarjoamaan paremman tuen suoraan sen yläpuolelle kohdistetuille kuormille, kun taas kulmarauta kestää paremmin taivutus- ja vääntövoimia. Molemmat materiaalit voidaan hitsata, pultata tai liittää muilla kiinnikkeillä sovelluksesta riippuen.
Lujuuden osalta sekä kanavateräksen että kulmaraudan ominaisuudet määräytyvät sellaisilla tekijöillä kuin materiaalin laatu, poikki{0}}pinta-ala ja teräksen paksuus. Kun verrataan samaa materiaalilaatua ja mittoja, lujuus on yleensä samanlainen, mutta tapa, jolla voima jakautuu pituudelle ja poikkileikkaukselle, vaihtelee niiden erilaisten muotojen vuoksi.
Mitkä ovat kanavaterästen säilytysvaatimukset
Kanavateräkset, kuten monet muutkin rakenneterästuotteet, on varastoitava tavalla, joka suojaa niitä ympäristövahingoilta valmistuksen ja asennuksen välisenä aikana. Kanavaterästen varastointivaatimukset sisältävät seuraavat näkökohdat:




Suojaus elementeiltä:Kanavateräkset tulee säilyttää sisätiloissa tai katetun alueen alla suojatakseen niitä sateelta, lumelta ja liialliselta kosteudelta. Jos ulkovarastointia ei voida välttää, teräkset tulee suojata tai peittää riittävästi, jotta estetään altistuminen sateelle.
Pinoaminen:Kanavateräksiä pinottaessa tulee ne sijoittaa tasaiselle alustalle tai lavoille, jotta estetään painon epätasaisesta jakautumisesta johtuva vääntyminen tai taipuminen. Pinot tulee rajoittaa sopivalle korkeudelle turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi.
Erottaminen:Korroosion estämiseksi kanavateräkset tulee erottaa toisistaan välilevyillä tai puu- tai muoviliuskoilla. Suora kosketus teräspintojen välillä voi johtaa galvaaniseen korroosioon.
Ilmanvaihto:Jos kanavateräksiä varastoidaan sisätiloissa, varastointialueen on oltava hyvin{0}}tuuletettu, jotta vältetään kondenssiveden muodostuminen, mikä voi johtaa ruosteeseen.
Puhtaus:Varastointialueen tulee olla puhdas, roskaton ja estettävä epäpuhtauksien joutuminen kosketuksiin teräspintojen kanssa. Varastoalueen säännöllinen lakaisu ja puhdistus on välttämätöntä.
Lämpötilan säätö:Äärimmäiset lämpötilat voivat vaikuttaa teräksen metallurgisiin ominaisuuksiin. Vaikka kanavateräkset ovat yleensä kestäviä ja kestävät lämpötilan vaihteluita, on suositeltavaa välttää pitkäaikaista altistumista erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille.
Merkinnät ja organisaatio:Oikeat merkinnät ja järjestäminen auttavat varaston hallinnassa ja{0}}sekoitusten estämisessä. Jokainen kanavaterästen pino on merkittävä selkeästi sellaisilla tiedoilla kuin laatu, koko, pituus ja eränumero.
Turvallisuus:Varastotilan tulee olla suojattu varkauksilta ja luvattomalta pääsyltä.
Kanavan teräsmitat mitataan yleensä korkeudella (h), leveydellä (b) ja paksuudella (d). Korkeus on kanavateräksen pystymitta, leveys on vaakamitta ja paksuus on teräslevyn mitta.
Kanavan teräksen mittojen mittaamiseen voit käyttää viivainta, jarrusatulaa tai muita mittaustyökaluja. Mittaustyökalut tulee kalibroida tarkkuuden varmistamiseksi. Tyypillisesti mitat mitataan kanavateräksen määritellyistä mittauspisteistä, kuten ylhäältä, pohjasta ja sivuista.
On tärkeää huomata, että kanavateräksen mitoilla voi olla tiettyjä toleransseja ja toleranssialue voi vaihdella standardin tai spesifikaatiovaatimusten mukaan. Siksi kanavaterästen mittoja mitattaessa on tarpeen viitata asiaankuuluviin standardeihin tai spesifikaatioihin mittaustarkkuuden varmistamiseksi.
Lisäksi jos kanavateräksen mittojen on täytettävä tarkempia vaatimuksia, voi olla tarpeen käyttää ammattimaisia mittauslaitteita tai -tekniikoita, kuten koordinaattimittauskoneita tai optisia mittausmenetelmiä. Näillä menetelmillä voidaan saada tarkempia ja yksityiskohtaisempia mittamittaustuloksia.
Kanavaterästä ostettaessa tai käytettäessä on suositeltavaa ymmärtää ja vahvistaa mittavaatimukset ja toleranssit toimittajilta tai valmistajilta selkeästi, jotta varmistetaan, että kanavateräs vastaa odotettuja määrityksiä.

Mitkä ovat suunnittelunäkökohdat käytettäessä kanavateräksiä?
Kanavateräksillä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon useita näkökohtia sovelluksen rakenteellisen eheyden ja toimivuuden varmistamiseksi. Tässä on joitain tärkeimpiä suunnittelunäkökohtia:
Kantavuus:Yksi tärkeimmistä näkökohdista on kuormitus, joka kanavateräksen on kannettava. Tämä sisältää kuolleet kuormat (pysyvät kuormat, kuten itse rakenteen paino), elävät kuormat (tilapäiset kuormat, kuten käyttöaste tai laitteet) ja kaikki lisäkuormat, kuten lumi, tuuli tai maanjäristykset.
Taipumarajat:Palkin taipuminen kuormituksen alaisena on tärkeä näkökohta erityisesti esteettisistä syistä ja rakenteen toimivuuden varmistamiseksi. Taipumarajoja säätelevät tyypillisesti rakennusmääräykset, ja ne on laskettava sen varmistamiseksi, että palkki ei ylitä näitä rajoja.
Yhteyden tiedot:Tapa, jolla kanavateräkset liitetään muihin rakenteen osiin, on ratkaisevan tärkeää. Tämä sisältää pulttien, hitsausten tai muiden liitosmenetelmien käytön sekä liitosten suunnittelun kuormituksen tehokkaan jakamiseksi.
Stressi ja rasitus:Suunnittelun tulee varmistaa, että teräs ei saavuta myötörajaansa tai murtovetolujuutta. Kanavan poikkileikkauspinta-alan- on oltava riittävä kestämään kohdistuvat kuormitukset epäonnistumatta.
Materiaalin valinta:Teräksen laatu ja laatu ovat tärkeitä. Laadukkaat-teräkset, joilla on hyvät lujuus- ja sitkeysominaisuudet, tarjoavat paremman suorituskyvyn ja kestävyyden.
Korroosiosuojaus:Ympäristöstä riippuen korroosiosuojaus voi olla tarpeen. Tämä voi tarkoittaa galvanoidun tai pinnoitetun teräksen valintaa tai suojapinnoitteiden lisäämistä valmistuksen jälkeen.
Palonkestävyys:Tapauksissa, joissa rakenne altistuu korkeille lämpötiloille tai on olemassa tulipalon vaara, kanavateräksen palonkestävyys on otettava huomioon.
Huollettavuusvaatimukset:Tämä sisältää sellaisia tekijöitä kuin tärinä, kestävyys ja huolto. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon teräksen pitkäaikainen käytettävyys-.
Hinta ja saatavuus:Myös kanavateräksen hinta ja saatavuus tulee ottaa huomioon, sillä tämä voi vaikuttaa projektin kokonaisbudjettiin ja aikatauluun.
Väsymys ja toistuva kuormitus:Käyttökohteissa, joissa esiintyy toistuvaa kuormitusta, kuten silloissa tai rakenteissa, jotka altistuvat usein tärinälle, on otettava huomioon väsymisen vaikutukset.
Kuinka asennat kanavateräkset rakennukseen
Tässä on tyypillinen vaiheittainen prosessi kanavaterästen asentamiseksi rakennukseen:{0}}
Suunnittelun suunnittelu
Ennen asennuksen aloittamista insinöörit suunnittelevat rakenteen ja määrittävät, mihin kanavateräkset on sijoitettava, ja niiden tekniset tiedot (kuten koko, laatu ja pituus) kuormitusvaatimusten ja arkkitehtonisten suunnitelmien perusteella.
Valmistus
Kanavateräkset leikataan sopivan pituisiksi ja tarvittavat reiät porataan pultteja tai muita liitoksia varten. Esivalmistukseen voi kuulua myös kanavaterästen hitsaus tai kokoaminen kehyksiksi tai ristikkoiksi.
Layout
Työmaalla-työntekijät asettelevat kanavaterästen sijainnit suunnittelusuunnitelman mukaisesti ja varmistavat, että ne ovat vaakasuorassa ja suorassa.
Erektio
Nostureilla, nostimilla tai muilla nostovälineillä kanavateräkset nostetaan paikoilleen. Työntekijät ohjaavat ne paikoilleen ja kiinnittävät ne väliaikaisesti tukien tai rantojen avulla.
Liite
Kanavateräkset kiinnitetään pysyvästi muihin rakenneosiin tai perustukseen. Tämä tehdään yleensä lujilla-pulteilla, hitsauksella tai muilla liittimillä.
Piristävä
Kun kanavateräkset ovat paikoillaan, ne jäykistetään, jotta ne pysyvät vakaina koko rakennusprosessin ajan. Tämä voi sisältää diagonaalista jäykistystä, kiristyskaapeleita tai muita menetelmiä.
Tarkastus
Asennuksen jälkeen pätevän tarkastajan on tarkistettava työ varmistaakseen, että kanavateräkset on kohdistettu oikein, kytketty ja täyttävät kaikki rakenteelliset turvallisuusmääräykset ja -standardit.
Toissijainen rakenne
Asennetut kanavateräkset voivat sitten toimia lattioiden, kattojen, seinien tai muiden sivurakenteiden tukina. Tämä voi sisältää lisäkehystystä, vaippaa ja viimeistelyä.
Channel Steelin huoltovinkkejä
Tässä muutamia vinkkejä kanavateräksen huoltoon:
Suojaus korroosiota vastaan:Tarkasta säännöllisesti teräs ruosteen tai korroosion varalta. Varhainen havaitseminen mahdollistaa nopean hoidon pahenemisen estämiseksi. Pohjamaalin tai maalin levittäminen voi auttaa suojaamaan terästä kosteudelta ja syövyttäviltä elementeiltä.
Voitelu:Jos kanavateräs on osa liikkuvaa rakennetta tai mekanismia, varmista, että kaikki liikkuvat osat on voideltu kunnolla. Tämä vähentää kitkaa ja kulumista ja auttaa estämään ruosteen muodostumista metallipinnoille.
Säännöllinen puhdistus:Pölyä, likaa ja muuta roskaa voi kerääntyä teräspinnoille, mikä johtaa ajan myötä korroosioon. Käytä mietoa pesuainetta ja ei--hankaavia puhdistustyökaluja teräksen puhdistamiseen. Huuhtele huolellisesti poistaaksesi kaikki puhdistusjäämät.
Vältä kovia kemikaaleja:Terästä puhdistaessasi vältä voimakkaiden happamien tai emäksisten puhdistusaineiden käyttöä, koska ne voivat vahingoittaa suojapinnoitteita ja aiheuttaa korroosiota.
Suojapinnoitteet:Levitä uudelleen suojapinnoitteita, kuten maalia tai galvanointia, kun ne kuluvat tai vaurioituu. Tämä muodostaa lisäesteen ympäristöä vastaan.
Suojapinnoitteet:Levitä uudelleen suojapinnoitteita, kuten maalia tai galvanointia, kun ne kuluvat tai vaurioituu. Tämä muodostaa lisäesteen ympäristöä vastaan.
Tarkastus:Tarkasta kanavateräksen rakenteellinen eheys säännöllisesti. Tarkista, ettei siinä ole halkeamia, mutkia tai muita vaurioita, jotka voivat heikentää sen kantavuutta{1}}.
Ympäristönäkökohdat:Jos teräs altistuu äärimmäisille ympäristöille, kuten korkealle kosteudelle, suolaisen veden ilmalle tai teollisuuden saasteille, se saattaa tarvita useammin tarkastuksia ja huoltoa.
Stressin lievitys:Harkitse jännityksenpoistokäsittelyjä hitsauksen tai muun lämpöä{0}}idustavan prosessin jälkeen minimoidaksesi sisäiset jännitykset, jotka voivat johtaa halkeiluihin tai vääristymiin.
Tehtaamme
GNEE (Tianjin) Multinational Trading Co., Ltd., joka sijaitsee Anyang Cityssä, Henanin maakunnassa, Kiinassa, on kattava, moderni ja laadukas yritys, joka yhdistää teräksen tuotannon, jalostuksen ja myynnin. GNEE on erikoistunut raskaiden H-palkkien, kaikentyyppisten profiilituotteiden, kuumavalssattujen teräslevyjen, saumattomien teräsputkien, hitsattujen teräsputkien, ruostumattomien teräsputkien, levyjen, kelojen ja liitososien, laippojen jne. tuotantoon. Palveluyritys yhdellä-pisteellä{6}}.
FAQ
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. on yksi johtavista kanavateräksen valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ostamaan korkealaatuista-kanavaterästä täältä ja saamaan ilmaisen näytteen tehtaaltamme. Kaikki räätälöidyt tuotteet ovat korkealaatuisia ja edullisia.





















