CBC stålkonstruktion lagerdesign för Cebu, Filippinerna (oregelbunden form)
video
CBC stålkonstruktion lagerdesign för Cebu, Filippinerna (oregelbunden form)

CBC stålkonstruktion lagerdesign för Cebu, Filippinerna (oregelbunden form)

Detta är en design av ett oregelbundet lager av stålkonstruktioner som använder CBC-byggnadssystemet för stålkonstruktioner för en Cebu, Filippinerna kund. Den inkluderar strukturell designanalys, detaljerade materiallistor och förbrukning för två typer av beklädnadsmaterial och en analys av designens tillämplighet på olika filippinska marknader

produkt introduktion

CBC Steel Structure Warehouse Design för Cebu, Filippinerna (oregelbunden form) - Frågor och svar med materiallista och marknadsanalys

Detta är en design av ett oregelbundet lager av stålkonstruktioner som använder CBC-byggnadssystemet för stålkonstruktioner för en Cebu, Filippinerna kund. Den inkluderar strukturell designanalys, detaljerade materiallistor och förbrukning för två typer av beklädnadsmaterial och en analys av designens tillämplighet på olika filippinska marknader.

Yap warehouse

1. Allmän designöversikt

F1: Vilka är de grundläggande parametrarna för det oregelbundna stålkonstruktionslagret designat för Cebu-kunden?

 

A1: Lagret använder CBC stålkonstruktionsbyggnadssystemet och har ett oregelbundet trapetsformat plan. Dess nyckelparametrar är följande: Södra bredd är 27,5 meter, norr bredd är 32,6 meter och total längd är 34,5 meter. Stålpelaravståndet är arrangerat som 8,4m + 8.4m + 8.4m + 9.2m=34.5m (total längd). En 4-meter hög mezzanin är placerad i den sydligaste delen av 8,4 m som kontor. Frihöjden på lagret är 8 meter, nocken är försedd med vindspjäll och nockhöjden är 12,8 meter.

 

F2: Vad är CBC-stålkonstruktionsbyggnadssystemet, och varför väljs det för denna lagerdesign?

 

S2: CBC (Customized Building Company) stålkonstruktionsbyggnadssystem är ett lätt, hög-hållfast och effektivt struktursystem som integrerar stålpelare, kompositbalkar och lätta beklädnadsmaterial. Den kännetecknas av stark-lastbärande kapacitet, god seismisk prestanda, snabb konstruktionshastighet och högt utrymmesutnyttjande. Den är vald för denna design främst på grund av tre skäl:

För det första kan den effektivt anpassa sig till lagrets oregelbundna trapetsformade plan (södra bredd 27,5 m, nordlig bredd 32,6 m) genom att flexibelt justera anslutningsnoderna för stålpelare och balkar;

För det andra kan den uppfylla de bärande-kraven för det 4-meter höga mezzaninkontoret i den södra delen;

För det tredje kan dess lätta egenskaper minska grundkostnaden, vilket är lämpligt för byggförhållandena i Cebu, Filippinerna.

Dessutom har CBC-systemet god kompatibilitet med olika beklädnadsmaterial (färgstål enkelplåt och 50 mm EPS sandwichpanel), vilket kan möta kundens olika behov.

Yap warehouse0

2. Strukturell designanalys

F3: Hur hanterar man det oregelbundna trapetsformade planet i lagret i strukturell design?

 

A3: För det oregelbundna trapetsformade planet (sydlig bredd 27,5 m, nordlig bredd 32,6 m) har följande åtgärder vidtagits i den strukturella designen för att säkerställa strukturell stabilitet:

Först arrangeras stålpelarna längs längdriktningen (34,5m) enligt avståndet 8,4m + 8.4m + 8.4m + 9.2m, och pelarfötterna är utformade som fasta stöd för att förbättra strukturens styvhet i sidled.

För det andra antar balk-kolumnanslutningsnoderna stela anslutningar (CBC-systemets kärnnoddesign), som effektivt kan överföra böjmoment och skjuvkraft och koordinera deformationen av det oregelbundna planet.

För det tredje sätts horisontella stag i lagrets längsgående och tvärgående riktningar: längsgående stag är anordnade i båda ändarna av lagret (södra och norra sidorna) och mellan de mellersta stålpelarna för att motstå längsgående vindbelastning och seismisk kraft; tvärgående stag är anordnade i varje spann för att lösa problemet med ojämn spänning orsakad av trapetsplanet.

För det fjärde är takstolen utformad som en sluttande takstol (nockhöjd 12,8m, fri höjd på lager 8m), och takstolsavståndet överensstämmer med stålpelaravståndet, vilket inte bara säkerställer dräneringen av taket utan också balanserar spänningen från det oregelbundna planet.

 

F4: Vad är designen på mezzaninkontoret i den sydligaste 8,4 m sektionen?

 

A4: Mezzaninkontoret ligger i det sydligaste 8,4 m spann, med en höjd av 4 meter (från marken till mezzaningolvet). Mezzaninens strukturella design är integrerad med CBC-stålstruktursystemet:

Först förlängs stålpelarna i detta spann uppåt till 4 meter för att stödja mezzaninbalken, och pelarsektionen ökas något (jämfört med andra spann) för att bära den extra belastningen av mezzaninen.

För det andra antar mezzaninbalken sammansatta balkar (CBC-anpassade balkar), som är sammansatta av stålbalkar och betongplattor. Stålbalken är ansluten till stålpelaren genom stela noder, och betongplattan gjuts på stålbalken för att förbättra bärigheten och styvheten hos mezzaninen.

För det tredje är mezzaningolvet belagt med betongplattor (tjocklek 120 mm), vilket kan uppfylla kontorskraven (last-bärande kapacitet större än eller lika med 2,5 kN/m²).

För det fjärde är räcket placerat runt mezzaninen (höjd 1,1m), och räcket är gjort av stålrör, som förbinds med mezzaninbalken för att garantera säkerheten.

Dessutom är mezzaninen skild från lagerområdet med lätta stålväggar (överensstämmer med beklädnadsmaterialet som valts av kunden), vilket säkerställer kontorets oberoende och inte påverkar användningen av lagret.

Yap warehouse01

F5: Vilken är designen på takvindgallren och hur säkerställer man deras strukturella säkerhet?

 

A5: Vindspjällen är inställda på lagrets nock (nockhöjd 12,8m), med en längd som överensstämmer med lagrets totala längd (34,5m) och en bredd på 1,2m. Vindgallernas huvudfunktioner är ventilation och värmeavledning av lagret. Den strukturella designen av vindspjällen är som följer:

Först är ramen på vindspjällen gjord av stålprofiler (vinkelstål och kanalstål), som är förbundna med takstolen genom svetsning och bultar för att säkerställa en stadig anslutning.

För det andra är spjälorna gjorda av aluminiumlegering (korrosionsbeständigt-, lämplig för det marina klimatet i Cebu), och spjälorna är installerade på stålramen med gångjärn för att underlätta öppning och stängning.

För det tredje förstärks vindlastmotståndsdesignen för vindgallren: med tanke på de frekventa tyfonerna i Filippinerna beräknas vindlasten för vindgallren enligt den lokala vindlaststandarden (Philippine National Building Code, PNBC), och stålramsektionen är optimerad för att säkerställa att vindgallren kan motstå den maximala vindhastigheten i Ce250kmh (Ce250kmh).

För det fjärde vidtas vattentäta åtgärder vid anslutningen mellan vindgallerna och taket: vattentät tätningsmedel fylls på mellan vindgallernas stålram och takbeklädnaden och ett vattentätt förkläde läggs till för att förhindra regnvattenläckage.

 

F6: Vilka lastberäkningar beaktas i den strukturella designen?

 

A6: I kombination med läget för Cebu, Filippinerna (sjöklimat, frekventa tyfoner, måttlig seismisk aktivitet) och användningen av lagret, beaktas följande lastberäkningar i den strukturella designen:

1. Egen last: inklusive vikten av stålkonstruktionskomponenter (pelare, balkar, takstolar), beklädnadsmaterial, mezzaningolv, vindgaller och andra permanenta laster;

2. Levande belastning: inklusive strömbelastningen på lagergolvet (Större än eller lika med 5kN/m², lämplig för förvaring av allmängods), belastningen på mezzaninkontoret (Större än eller lika med 2,5kN/m²), och takets spänning (Större än eller lika med 0,5kN/m²);

3. Vindlast: enligt PNBC är grundvindtrycket i Cebu 0,7 kPa och vindlasten beräknas enligt höjden på strukturen (nockhöjd 12,8m, lagerhöjd 8m) och det oregelbundna planet, och vindbeständiga åtgärder (stag, stela noder) vidtas för att säkerställa strukturell stabilitet;

4. Seismisk belastning: Cebu ligger i en måttlig seismisk zon, den seismiska intensiteten är utformad enligt 7 grader, och CBC-stålstruktursystemets goda duktilitet och seismiska prestanda används för att minska påverkan av jordbävningar;

5. Övriga laster: inklusive snölasten (försumbar i Cebu, Filippinerna) och vindlasten på vindspjällen.

 

F7: Vilka är sektionsdesignerna för de viktigaste stålkomponenterna (pelare, balkar, takstolar)?

 

A7: Kombinerat med lastberäkningen och strukturell layout är sektionsdesignerna för de viktigaste stålkomponenterna som följer:

1. Stålpelare: H-formade stålpelare används, och sektionsstorleken anpassas efter spännvidd och belastning: pelarsektionen i mezzaninspannet (sydligast 8,4m) är H350×175×7×11 (för att bära mezzaninbelastningen), och pelarsektionen i andra spann är 06×15 H3; pelarhöjden är 8m (lagerhöjd), och pelarfötterna är fasta stöd.

2. Stålbalkar: CBC-anpassade balkar antas, och sektionsstorleken är H300×150×6×10 (spann 8,4m) och H350×175×7×11 (spann 9,2m); balkarna är förbundna med pelarna genom stela noder, och mezzaninbalkarna är förbundna med pelarna och lagerbalkarna för att bilda ett stabilt ramsystem.

3. Takstolar: Triangulära stålfackverk används, med en spännvidd som överensstämmer med stålpelaravståndet (8,4 m och 9,2 m), och takstolshöjden är 2,8 m (från toppen av pelaren till nocken); fackverksdelarna är gjorda av vinkelstål (L140×90×10, L125×80×8) och kanalstål (C160×63×6), och fackverksnoderna är sammankopplade genom svetsning för att säkerställa takets bärförmåga{13}}.

Yap warehouse03

3. Materiallista och förbrukning (två typer av beklädnadsmaterial)

F8: Vad är den detaljerade materiallistan och förbrukningen när enkla plåtar av färgstål används som tak- och väggbeklädnadsmaterial?

 

A8: Färgen stålplåtar (tjocklek 0,6 mm, färg: vit för tak, grå för vägg) används som tak- och väggbeklädnadsmaterial, och den detaljerade materiallistan och förbrukningen visas i följande tabell (exklusive stålkonstruktionens huvudkomponenter, endast beklädnadsmaterial och tillbehör):

Materialnamn

Specifikation

Ansökan position

Grund för förbrukningsberäkning

Total förbrukning

Enhet

Färg Stål Enkelplåt

0,6 mm, bredd 1000 mm, våghöjd 35 mm

Tak (exklusive vindgaller)

Takarea=trapetsformad area=(södra bredd + nordlig bredd) × total längd / 2=(27.5 + 32.6) × 34,5 / 2 ≈ 1036,95 ㎡; lägga till 5 % förlust för kapning och installation

1088.80

㎡

Färg Stål Enkelplåt

0,6 mm, bredd 1000 mm, våghöjd 35 mm

Lagervägg (exklusive mezzaninvägg)

Väggarea=(södra väggyta + norra väggyta + östra väggyta + västra väggyta) - dörr- och fönsteryta; sydvägg: 27,5 m × 8 m=220 ㎡; norra väggen: 32,6 m × 8 m=260.8 ㎡; öst/västvägg: genomsnittlig bredd (27.5+32.6)/2 × 8m=240.4 ㎡ vardera, totalt 480,8 ㎡; dörr/fönster: 40 ㎡ (antaget); total väggyta: 220+260.8+480.8-40=921.6 ㎡; lägga till 5 % förlust

967.68

㎡

Färg Stål Enkelplåt

0,6 mm, bredd 1000 mm, våghöjd 25 mm

Mezzanine kontorsvägg

Mezzaninväggarea: 8,4m × 4m × 2 (öst/väst) + 27.5m × 4m (söder) - 15 ㎡ (kontorsdörr/fönster, antaget)=67.2 + 110 - 15=162.2 ㎡; lägga till 5 % förlust

170.31

㎡

Färg Stål Enkelplåt

0,6 mm, bredd 1000 mm, våghöjd 25 mm

Mezzanine kontorstak

Takyta=8.4m × 27,5m=231 ㎡; lägga till 5 % förlust

242.55

㎡

Stål Purlin

C140×60×2.5

Takgarn

Gångavstånd 1,2m; totala längden på takräcken=(antal räfflor × spännlängd); antal räfflor=total taklängd / räfflor + 1=34.5 / 1.2 + 1 ≈ 30; spännlängd medelvärde (27.5+32.6)/2 ≈ 30,05m; total längd: 30 × 30.05=901.5m; lägga till 3 % förlust

928.55

m

Stål Purlin

C120×50×2.5

Wall Purlin

Gångavstånd 1,5m; total längd på vägggarner=(södra vägg + norrvägg + östra vägg + västra vägg) × (höjd / avstånd + 1); sydvägg: 27,5 × (8/1.5 + 1) ​​≈ 27,5×6,33≈174,08m; norra väggen: 32,6×6,33≈206,36m; öst/västra vägg: 34,5×6,33≈218,39m vardera, totalt 436,78m; total längd: 174.08+206.36+436.78≈817,22m; lägga till 3 % förlust

841.74

m

Vattentät tätningsmedel

Neutral silikon, svart

Tak, vägg, vindgaller skarvar

Baserat på foglängd: total foglängd ≈ 1200m; förbrukning 0,1 kg/m

120.00

kg

Självgängande-skruv

M5×25, galvaniserad

Fäst färgplåt på rälsen

Förbrukning 8 stycken/㎡; total beklädnadsarea ≈ 1088.8+967.68+170.31+242.55≈2469,34 ㎡; totala stycken: 2469,34×8≈19754,72; lägga till 5 % förlust

20742.46

bit

Luftgaller i aluminiumlegering

Tjocklek 1,0 mm, bredd 100 mm

Ridge Wind Louvers

Vindgaller area=34.5m × 1,2m=41.4 ㎡; lägga till 5 % förlust

43.47

㎡

Stålram för vindgaller

Vinkelstål L50×50×5, Kanalstål C100×50×5

Ridge Wind Louvers Ram

Ramlängd=34.5m (längsgående) × 2 + 1.2m (tvärgående) × 30 (avstånd 1,2m)=69 + 36=105m; lägga till 3 % förlust

108.15

m

Dörr och fönster

Ståldörr (3m×2,5m), Fönster i aluminiumlegering (1,5m×1,2m)

Lager och kontor

Lager: 2 ståldörrar, 4 fönster i aluminiumlegering; Kontor: 1 ståldörr, 3 fönster i aluminiumlegering

Dörrar:3, Fönster:7

bit

Yap warehouse07

F9: Vad är den detaljerade materiallistan och förbrukningen när 50 mm EPS sandwichpaneler används som tak- och väggbeklädnadsmaterial?

 

A9: 50 mm EPS-sandwichpanelerna (tjocklek 50 mm, färg: vit för tak, grå för vägg; ytfärg stålplåttjocklek 0,5 mm, kärnmaterialdensitet 18 kg/m³) används som tak- och väggbeklädnadsmaterial, och den detaljerade materiallistan och förbrukningen visas i följande tabell (exklusive huvudkomponenter för stålkonstruktionsmaterial och tillbehör):

Materialnamn

Specifikation

Ansökan position

Grund för förbrukningsberäkning

Total förbrukning

Enhet

50 mm EPS sandwichpanel

Total tjocklek 50 mm, ytfärg stål 0,5 mm, kärndensitet 18 kg/m³, bredd 1000 mm

Tak (exklusive vindgaller)

Samma som färg stål enkelplåt: takyta ≈ 1036,95 ㎡; lägga till 5 % förlust för kapning och installation

1088.80

㎡

50 mm EPS sandwichpanel

Total tjocklek 50 mm, ytfärg stål 0,5 mm, kärndensitet 18 kg/m³, bredd 1000 mm

Lagervägg (exklusive mezzaninvägg)

Samma som färgstål enkelplåt: väggyta ≈ 921,6 ㎡; lägga till 5 % förlust

967.68

㎡

50 mm EPS sandwichpanel

Total tjocklek 50 mm, ytfärg stål 0,5 mm, kärndensitet 18 kg/m³, bredd 1000 mm

Mezzanine kontorsvägg

Samma som färgstål enkelplåt: mezzaninväggarea ≈ 162,2 ㎡; lägga till 5 % förlust

170.31

㎡

50 mm EPS sandwichpanel

Total tjocklek 50 mm, ytfärg stål 0,5 mm, kärndensitet 18 kg/m³, bredd 1000 mm

Mezzanine kontorstak

Samma som enfärgad stålplåt: takyta=231 ㎡; lägga till 5 % förlust

242.55

㎡

Stål Purlin

C160×70×3.0

Takgarn

EPS sandwichpanel är tyngre än färgstål enkelplåt; grenavstånd 1,0m; antal räfflor=34.5 / 1.0 + 1=35.5 ≈ 36; spännlängd genomsnitt 30,05m; total längd: 36 × 30.05=1081.8m; lägga till 3 % förlust

1114.25

m

Stål Purlin

C140×60×3.0

Wall Purlin

Gångavstånd 1,2m; total längd på vägggarner=(södra vägg + norrvägg + östra vägg + västra vägg) × (höjd / avstånd + 1); sydvägg: 27,5 × (8/1.2 + 1) ​​≈ 174,08m; norra väggen: 32,6×6,33≈206,36m; öst/västra vägg: 34,5×6,33≈218,39m vardera, totalt 436,78m; total längd: 817,22m; lägga till 3 % förlust

841.74

m

Vattentät tätningsmedel

Neutral silikon, svart

Tak, vägg, vindgaller skarvar

Samma som färgstål enkelplåt: total foglängd ≈ 1200m; förbrukning 0,15 kg/m (EPS-panelskarvar behöver mer tätningsmedel)

180.00

kg

Självgängande-skruv

M5×35, galvaniserad (med vattentät packning)

Fäst EPS sandwichpanel på rälsen

Förbrukning 10 stycken/㎡; total beklädnadsarea ≈ 2469,34 ㎡; totala stycken: 2469,34×10≈24693,4; lägga till 5 % förlust

25928.07

bit

Luftgaller i aluminiumlegering

Tjocklek 1,0 mm, bredd 100 mm

Ridge Wind Louvers

Samma som enfärgad stålplåt: vindgallerarea ≈ 41,4 ㎡; lägga till 5 % förlust

43.47

㎡

Stålram för vindgaller

Vinkelstål L50×50×5, Kanalstål C100×50×5

Ridge Wind Louvers Ram

Samma som färgstål enkelplåt: ramlängd ≈ 105m; lägga till 3 % förlust

108.15

m

Dörr och fönster

Ståldörr (3m×2,5m), Fönster i aluminiumlegering (1,5m×1,2m)

Lager och kontor

Samma som färg stål enkelplåt: Lager: 2 ståldörrar, 4 fönster i aluminiumlegering; Kontor: 1 ståldörr, 3 fönster i aluminiumlegering

Dörrar:3, Fönster:7

bit

EPS panelkontakt

Aluminiumlegering, längd 1000mm

EPS sandwichpanelskarvar

Förbrukning 1m/㎡; total beklädnadsarea ≈ 2469,34 ㎡; lägga till 5 % förlust

2592.81

m

Yap warehouse02

4. Filippinska marknadsskillnader och designtillämplighet

F10: Vilka är de största skillnaderna mellan olika filippinska marknader (Manila, Davao, Cebu) när det gäller lagerkonstruktion av stålkonstruktioner?

 

S10: De huvudsakliga skillnaderna mellan Manila, Davao och Cebu när det gäller lagerkonstruktion av stålkonstruktioner återspeglas i fyra aspekter:

1. Klimat och miljöförhållanden: Manila ligger i den norra delen av Filippinerna, med frekventa tyfoner (basvindtryck 0,8 kPa) och hög temperatur och luftfuktighet; Cebu ligger i centrala Visayas-regionen, med ett marint klimat, måttlig tyfonintensitet (baserat vindtryck 0,7 kPa) och relativt balanserad temperatur och luftfuktighet; Davao ligger i den södra delen av Filippinerna, med få tyfoner (baserat vindtryck 0,6 kPa), hög temperatur och hög nederbörd.

2. Konstruktionsspecifikationer och krav: Manila, som huvudstad, har strängare byggnormkrav (genomförande av PNBC 2015 strikt), högre krav på strukturell säkerhet (särskilt vindmotstånd och seismiskt motstånd) och strängare miljöskyddskrav för beklädnadsmaterial; Cebu och Davao har relativt lösa specifikationer, men Cebu, som en stor hamnstad, har högre krav på lagerhållbarhet (korrosionsbeständighet) på grund av det marina klimatet; Davao har lägre krav på vindmotstånd men högre krav på värmeisolering av lager på grund av hög temperatur.

3. Marknadsefterfrågan och tillämpningsscenarier: Manila har en stor efterfrågan på hög-standardlager (som logistikcenter, kyllager), och lageromfattningen är i allmänhet stor och kräver högt utrymmesutnyttjande och stödjande anläggningar; Cebus lagerbehov avser främst hamnrelaterad-lagring (som omlastning av varor, lagring av råvaror), med måttlig skala och höga krav på strukturell anpassningsförmåga (oregelbunden form är vanligt); Davaos lagerbehov är främst för lagring av jordbruks- och gruvprodukter, med liten till medelstor skala och tonvikt på kostnadskontroll.

4. Byggkostnad och materialförsörjning: Manila har höga byggkostnader (arbetskraft, material, mark) och tillgången på stål och beklädnadsmaterial av hög-kvalitet är tillräckligt. Cebus byggkostnad är måttlig och tillgången på vanliga stål- och beklädnadsmaterial är tillräcklig, men högkvalitativa material måste importeras från Manila; Davaos byggkostnad är den lägsta, men materialtillgången är begränsad och de flesta material måste transporteras från andra regioner, vilket resulterar i längre byggcykler.

Yap warehouse11

F11: Är det designade lagret med oregelbunden stålkonstruktion tillämpligt på Cebu, och hur är det med dess tillämplighet i Manila och Davao?

 

A11: Det designade lagret med oregelbunden stålkonstruktion är mycket tillämpligt på Cebu, och dess tillämplighet i Manila och Davao är som följer:

1. Tillämplighet i Cebu: Designen är helt anpassad till Cebus marknadsegenskaper och konstruktionsförhållanden:

Första, CBC-stålstruktursystemets flexibla noddesign kan effektivt anpassa sig till lagrets oregelbundna trapetsformade plan, vilket överensstämmer med Cebus hamnrelaterade-lagerbehov (oregelbunden form är vanlig på grund av landbegränsningar);

Andra,vindlastdesignen (0,7 kPa) överensstämmer med Cebus grundläggande vindtryck, och de vindbeständiga åtgärderna (stag, stela noder, vindspjäll) kan motstå lokala tyfoner;

Tredje,de två valfria beklädnadsmaterialen (färgstål enkelplåt och 50 mm EPS sandwichpanel) kan möta olika kostnads- och funktionella behov hos Cebu-kunder: färgstål enkelplåt är lämplig för kunder med strikt kostnadskontroll, och 50 mm EPS sandwichpanel är lämplig för kunder med värmeisoleringsbehov (Cebus höga temperatur);

Fjärde,kontorsdesignen på mezzaninen integrerar kontors- och lagringsfunktioner, vilket förbättrar utrymmesutnyttjandet, vilket är lämpligt för små och medelstora-lager i Cebu;

Femte, CBC-systemets snabba bygghastighet kan anpassas till Cebus hamnbyggnadsschemakrav.

 

2. Tillämplighet i Manila: Designen är i princip tillämpbar på Manila, men måste optimeras:

Första,vindlastdesignen måste ökas till 0,8 kPa för att möta Manilas strängare krav på tyfonmotstånd;

Andra,stålkomponentsektionen behöver utökas något för att möta Manilas högre strukturella säkerhetsstandarder;

Tredje,beklädnadsmaterialen måste uppfylla Manilas miljöskyddskrav (som att använda miljövänligt EPS-kärnmaterial);

Fjärde,mezzaninkontoret kan utökas i enlighet med Manilas logistikcenterbehov (ökning av mezzaninområdet). Efter optimering kan den användas för Manilas medelstora-logistiklager.

 

3. Tillämplighet i Davao: Designen är mycket applicerbar på Davao, och kostnaden kan reduceras:

Första,Davao har få tyfoner, så de vindbeständiga åtgärderna kan förenklas (minska antalet stag) och stålkomponentsektionen kan reduceras för att minska kostnaderna.

Andra,Davaos höga temperatur kräver bättre värmeisolering, så 50 mm EPS sandwichpanel är mer lämplig som beklädnadsmaterial;

Tredje,Davaos lagerbehov är främst för lagring av jordbruks- och gruvprodukter, så mezzaninkontoret kan förenklas (minska mezzaninområdet) för att spara kostnader;

Fjärde,CBC-systemets lättviktsegenskaper kan minska fundamentkostnaden, vilket är lämpligt för Davaos byggförhållanden (begränsad grundkonstruktionskapacitet). Efter kostnadsoptimering är den mycket lämplig för Davaos små och medelstora-jordbruks- och gruvlager.

Yap warehouse04

F12: Vilka är fördelarna med det designade lagret jämfört med traditionella stålkonstruktionslager på den filippinska marknaden?

 

A12: Jämfört med traditionella stålkonstruktionslager på den filippinska marknaden har det designade lagret fyra uppenbara fördelar:

1. Stark anpassningsförmåga till oregelbundna plan:CBC-stålstruktursystemets flexibla noddesign kan effektivt lösa problemet med ojämn spänning i oregelbundna trapetsformade lager, vilket är mer lämpligt för den filippinska marknaden (markbegränsningar leder ofta till oregelbundna lagerformer) än traditionella stålstrukturlager (dålig anpassningsförmåga till oregelbundna plan).

2. Balanserad kostnad och prestanda: De två valfria beklädnadsmaterialen kan möta olika kundbehov, och CBC-systemets lätta egenskaper minskar grund- och materialkostnaderna, vilket är mer i linje med den filippinska marknadens strävan efter kostnadseffektivitet.-

3. Integrerade funktioner:Entresoldesignen för kontor integrerar kontors- och lagringsfunktioner, förbättrar utrymmesutnyttjandet, undviker behovet av separata kontorsbyggnader och minskar den totala investeringen, vilket är lämpligt för små och medelstora-kunder i Filippinerna.

4. Bra hållbarhet och anpassningsförmåga till lokalt klimat:Stålkomponenterna är galvaniserade (anti-korrosion, lämplig för det marina klimatet i Cebu och Manila) och vindspjällen är gjorda av aluminiumlegering (anti-korrosion), vilket kan förlänga lagrets livslängd; 50 mm EPS sandwichpanelen har bra värmeisoleringsprestanda, vilket är lämpligt för klimatet med hög-temperatur i Filippinerna.

Dessutomsnabb bygghastighetav CBC-systemet kan förkorta byggcykeln, vilket bidrar till att kunderna tar lagret i bruk så snart som möjligt.

Yap warehouse05

Du kanske också gillar

(0/10)

clearall