![]() |
MOQ: | 1 комплект |
Цена: | Please contact us |
standard packaging: | Угловая железная рама + поднос + защита от столкновения |
Delivery period: | 5 ~ 60 дней |
Метод оплаты: | T/T, L/C, MoneyGram, западное соединение |
Supply Capacity: | 20 комплектов в месяц |
Алюминиевого геодезического купола для резервуаров для хранения питьевой воды и нефти
Обзор продукта
Алюминиевый геодезический купол - это легкая кровельная конструкция, изготовленная из алюминиевых сплавов, широко используемая в спортивных сооружениях, выставочных центрах, всевозможных резервуарах для хранения воды, резервуарах для хранения нефти и коммерческих комплексах благодаря своим превосходным характеристикам освещения и эстетической привлекательности. Конструктивные особенности алюминиевого геодезического купола для резервуаров для хранения питьевой воды и нефти включают быструю установку, легкие компоненты, исключительные характеристики освещения и экологическую устойчивость. Быстрая установка обеспечивается интеграцией заводского производства с процессами сборки на месте, что повышает эффективность строительства и сокращает сроки реализации проекта. Легкий вес алюминиевых сплавов уменьшает общий вес конструкции, тем самым снижая требования к фундаментам и системам поддержки. Кроме того, прозрачные стеклянные или поликарбонатные панели, встроенные в алюминиевый геодезический купол, обладают высоким уровнем прозрачности, обеспечивая эффективное естественное освещение для внутренних помещений, сводя к минимуму зависимость от искусственного освещения. Кроме того, алюминий подлежит вторичной переработке и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.
На этапе проектирования алюминиевый геодезический купол должен учитывать различные геометрические ограничения. Оптимальная конструкция должна обеспечивать равномерную длину балок и одинаковые размеры панелей для упрощения процессов проектирования, производства и строительства. Однако такая конфигурация может привести к недостаточной кривизне купола, что, следовательно, снижает его структурную целостность. Поэтому наиболее эффективным подходом является максимальное увеличение прочности конструкции при минимизации разнообразия длин балок и размеров панелей. Кроме того, при проектировании алюминиевого геодезического купола учитываются такие факторы, как ширина алюминиевого рулона, взаимные помехи между балками в соединениях, а также нагрузки и конструктивные ограничения.
Основными компонентами Алюминиевого геодезического купола для резервуаров для хранения питьевой воды и нефти являются балки, узлы соединения и панели. Балки обычно изготавливаются из алюминиевого сплава 6061-T6 или 6005A-T6 методом экструзии, обладающего высокой прочностью и превосходными характеристиками обработки поверхности. Узлы соединения служат соединениями между балками и обычно изготавливаются из таких материалов, как экструдированные плоские пластины 6061-T6, экструдированные плоские пластины 6063-T6, горячекатаные пластины 6061-T6 или горячекатаные пластины 5052-H34. С точки зрения структурного анализа, алюминиевый геодезический купол можно рассматривать как трехмерную пространственную раму; решение сил может включать тысячи уравнений и неизвестных, что требует использования моделей конечных элементов.
В практических применениях алюминиевые геодезические купола стали предпочтительным решением для водоснабжения, очистки сточных вод, нефтехимической промышленности, обработки сыпучих грузов и строительства благодаря своим большим пролетам, цельноалюминиевой конструкции, легкому дизайну, исключительной коррозионной стойкости, возможностям быстрой установки и эстетической привлекательности, не требующей обслуживания. Например, алюминиевые геодезические купола, производимые Mondes Green Technology, изготавливаются из высокопрочных алюминиевых сплавов и соответствуют стандартам AWWA D108 и API 650, что делает их пригодными для различных отраслей.
Алюминиевый геодезический купол, признанный современной архитектурной конструкцией, не только обладает значительной эстетической привлекательностью, но и демонстрирует уникальные преимущества в структурных характеристиках и экологической устойчивости. По мере развития строительных технологий область применения и возможности проектирования алюминиевых куполов будут расширяться.
Основные технические параметры
№ | Элементы | Техническое значение | |
1 | Нормы проектирования | ASCE7, API650-G, AWWA D100, AWWA D103 | |
2 | Материал | Конструктивные профили и пластины | Алюминиевый сплав 6061-T6 или эквивалент |
Панели | Алюминиевый сплав 3003-H16 или эквивалент | ||
Кольцо растяжения | Алюминиевый сплав 6061-T6 или эквивалент. | ||
Крепежные детали | Нержавеющая сталь типа 304/316L, алюминиевый сплав 2024-T4 или анодированный алюминиевый сплав 7075-T73 | ||
Герметик | Dow 790 Silicone, FS TT-S-001543A и FS TT-S-00230C или эквивалент. | ||
Прокладки | Силиконовая прокладка | ||
Опорные подкладки | Неопрен с тефлоновым покрытием на нержавеющей стали | ||
3 | Цвет | Серебристый | |
4 | Срок службы | 15~20 лет |
Основные преимущества
Передовая технология алюминиевого геодезического купола MDS обеспечивает отличные преимущества. Вот как:
Не ржавеет: «Ржавчина» означает оксид железа (*2), образованный в результате окисления железа или стали, содержащей элемент железо (Fe). Поскольку алюминиевые (*1) изделия не содержат железа, они никогда не будут «ржаветь».
Алюминий будет окисляться, образуя на поверхности пленку оксида алюминия. Фактически, процесс окисления аналогичен, но результаты совершенно разные. Оксид железа (ржавчина) очень пористый, что позволяет влаге проникать в пленку ржавчины и, таким образом, вызывать дальнейшее ржавление, пока со временем не произойдет разрушение конструкции.
Оксид алюминия представляет собой плотную, плотную пленку, образующую барьер для влаги, что приводит к защите металла под ней от дальнейшего окисления.
Таким образом, скорость окисления алюминия уменьшается по мере образования пленки. Фактическая установка алюминиевой крыши без какого-либо защитного покрытия или обслуживания имела проникновение оксида всего на 0,05 мм за 40 лет. При такой скорости потребуется 500 лет, чтобы проникнуть в лист алюминия толщиной 0,5 мм.
Наиболее эффективное решение для защиты от протечек:Разработан для максимальной герметичности как для новых резервуаров, так и для модернизации
Низкие эксплуатационные расходы: Алюминиевые сплавы устойчивы к коррозии и не требуют покраски, как стальные фиксированные крыши
Сокращение выбросов: уменьшает потери паров, вызванные ветром, помогает контролировать запахи и обеспечивает значительные кредиты на выбросы; для легких продуктов, таких как бензин, купол, установленный над EFR, может сократить выбросы более чем на 90%
Установка в процессе эксплуатации: Может быть возведен на земле рядом с резервуаром или на EFR и поднят на место
Индивидуальное проектирование: Для размещения широкого спектра пролетов и условий нагрузки
Применения
Муниципальное водоснабжение, хранение питьевой воды и сточных вод, нефтехимические терминалы, объекты хранения сыпучих материалов и архитектурные сооружения
Показ продукта
![]() |
MOQ: | 1 комплект |
Цена: | Please contact us |
standard packaging: | Угловая железная рама + поднос + защита от столкновения |
Delivery period: | 5 ~ 60 дней |
Метод оплаты: | T/T, L/C, MoneyGram, западное соединение |
Supply Capacity: | 20 комплектов в месяц |
Алюминиевого геодезического купола для резервуаров для хранения питьевой воды и нефти
Обзор продукта
Алюминиевый геодезический купол - это легкая кровельная конструкция, изготовленная из алюминиевых сплавов, широко используемая в спортивных сооружениях, выставочных центрах, всевозможных резервуарах для хранения воды, резервуарах для хранения нефти и коммерческих комплексах благодаря своим превосходным характеристикам освещения и эстетической привлекательности. Конструктивные особенности алюминиевого геодезического купола для резервуаров для хранения питьевой воды и нефти включают быструю установку, легкие компоненты, исключительные характеристики освещения и экологическую устойчивость. Быстрая установка обеспечивается интеграцией заводского производства с процессами сборки на месте, что повышает эффективность строительства и сокращает сроки реализации проекта. Легкий вес алюминиевых сплавов уменьшает общий вес конструкции, тем самым снижая требования к фундаментам и системам поддержки. Кроме того, прозрачные стеклянные или поликарбонатные панели, встроенные в алюминиевый геодезический купол, обладают высоким уровнем прозрачности, обеспечивая эффективное естественное освещение для внутренних помещений, сводя к минимуму зависимость от искусственного освещения. Кроме того, алюминий подлежит вторичной переработке и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.
На этапе проектирования алюминиевый геодезический купол должен учитывать различные геометрические ограничения. Оптимальная конструкция должна обеспечивать равномерную длину балок и одинаковые размеры панелей для упрощения процессов проектирования, производства и строительства. Однако такая конфигурация может привести к недостаточной кривизне купола, что, следовательно, снижает его структурную целостность. Поэтому наиболее эффективным подходом является максимальное увеличение прочности конструкции при минимизации разнообразия длин балок и размеров панелей. Кроме того, при проектировании алюминиевого геодезического купола учитываются такие факторы, как ширина алюминиевого рулона, взаимные помехи между балками в соединениях, а также нагрузки и конструктивные ограничения.
Основными компонентами Алюминиевого геодезического купола для резервуаров для хранения питьевой воды и нефти являются балки, узлы соединения и панели. Балки обычно изготавливаются из алюминиевого сплава 6061-T6 или 6005A-T6 методом экструзии, обладающего высокой прочностью и превосходными характеристиками обработки поверхности. Узлы соединения служат соединениями между балками и обычно изготавливаются из таких материалов, как экструдированные плоские пластины 6061-T6, экструдированные плоские пластины 6063-T6, горячекатаные пластины 6061-T6 или горячекатаные пластины 5052-H34. С точки зрения структурного анализа, алюминиевый геодезический купол можно рассматривать как трехмерную пространственную раму; решение сил может включать тысячи уравнений и неизвестных, что требует использования моделей конечных элементов.
В практических применениях алюминиевые геодезические купола стали предпочтительным решением для водоснабжения, очистки сточных вод, нефтехимической промышленности, обработки сыпучих грузов и строительства благодаря своим большим пролетам, цельноалюминиевой конструкции, легкому дизайну, исключительной коррозионной стойкости, возможностям быстрой установки и эстетической привлекательности, не требующей обслуживания. Например, алюминиевые геодезические купола, производимые Mondes Green Technology, изготавливаются из высокопрочных алюминиевых сплавов и соответствуют стандартам AWWA D108 и API 650, что делает их пригодными для различных отраслей.
Алюминиевый геодезический купол, признанный современной архитектурной конструкцией, не только обладает значительной эстетической привлекательностью, но и демонстрирует уникальные преимущества в структурных характеристиках и экологической устойчивости. По мере развития строительных технологий область применения и возможности проектирования алюминиевых куполов будут расширяться.
Основные технические параметры
№ | Элементы | Техническое значение | |
1 | Нормы проектирования | ASCE7, API650-G, AWWA D100, AWWA D103 | |
2 | Материал | Конструктивные профили и пластины | Алюминиевый сплав 6061-T6 или эквивалент |
Панели | Алюминиевый сплав 3003-H16 или эквивалент | ||
Кольцо растяжения | Алюминиевый сплав 6061-T6 или эквивалент. | ||
Крепежные детали | Нержавеющая сталь типа 304/316L, алюминиевый сплав 2024-T4 или анодированный алюминиевый сплав 7075-T73 | ||
Герметик | Dow 790 Silicone, FS TT-S-001543A и FS TT-S-00230C или эквивалент. | ||
Прокладки | Силиконовая прокладка | ||
Опорные подкладки | Неопрен с тефлоновым покрытием на нержавеющей стали | ||
3 | Цвет | Серебристый | |
4 | Срок службы | 15~20 лет |
Основные преимущества
Передовая технология алюминиевого геодезического купола MDS обеспечивает отличные преимущества. Вот как:
Не ржавеет: «Ржавчина» означает оксид железа (*2), образованный в результате окисления железа или стали, содержащей элемент железо (Fe). Поскольку алюминиевые (*1) изделия не содержат железа, они никогда не будут «ржаветь».
Алюминий будет окисляться, образуя на поверхности пленку оксида алюминия. Фактически, процесс окисления аналогичен, но результаты совершенно разные. Оксид железа (ржавчина) очень пористый, что позволяет влаге проникать в пленку ржавчины и, таким образом, вызывать дальнейшее ржавление, пока со временем не произойдет разрушение конструкции.
Оксид алюминия представляет собой плотную, плотную пленку, образующую барьер для влаги, что приводит к защите металла под ней от дальнейшего окисления.
Таким образом, скорость окисления алюминия уменьшается по мере образования пленки. Фактическая установка алюминиевой крыши без какого-либо защитного покрытия или обслуживания имела проникновение оксида всего на 0,05 мм за 40 лет. При такой скорости потребуется 500 лет, чтобы проникнуть в лист алюминия толщиной 0,5 мм.
Наиболее эффективное решение для защиты от протечек:Разработан для максимальной герметичности как для новых резервуаров, так и для модернизации
Низкие эксплуатационные расходы: Алюминиевые сплавы устойчивы к коррозии и не требуют покраски, как стальные фиксированные крыши
Сокращение выбросов: уменьшает потери паров, вызванные ветром, помогает контролировать запахи и обеспечивает значительные кредиты на выбросы; для легких продуктов, таких как бензин, купол, установленный над EFR, может сократить выбросы более чем на 90%
Установка в процессе эксплуатации: Может быть возведен на земле рядом с резервуаром или на EFR и поднят на место
Индивидуальное проектирование: Для размещения широкого спектра пролетов и условий нагрузки
Применения
Муниципальное водоснабжение, хранение питьевой воды и сточных вод, нефтехимические терминалы, объекты хранения сыпучих материалов и архитектурные сооружения
Показ продукта