CBC stålstrukturlagerdesign til Cebu, Filippinerne (uregelmæssig form)
Dette er et design af et uregelmæssigt stålkonstruktionslager ved hjælp af CBC stålkonstruktionsbyggesystemet til en Cebu, Filippinerne klient. Det omfatter strukturel designanalyse, detaljerede materialelister og forbrug for to typer beklædningsmaterialer og en analyse af designets anvendelighed på forskellige filippinske markeder
Produkt introduktion
CBC Steel Structure Warehouse Design for Cebu, Filippinerne (Irregular Shape) - Q&A med materialeliste og markedsanalyse
Dette er et design af et uregelmæssigt stålkonstruktionslager ved hjælp af CBC stålkonstruktionsbyggesystemet til en Cebu, Filippinerne klient. Det omfatter strukturel designanalyse, detaljerede materialelister og forbrug for to typer beklædningsmaterialer og en analyse af designets anvendelighed på forskellige filippinske markeder.

1. Generel designoversigt
Q1: Hvad er de grundlæggende parametre for det uregelmæssige stålkonstruktionslager designet til Cebu-kunden?
A1: Lageret anvender CBC stålkonstruktionsbygningssystemet og har et uregelmæssigt trapezformet plan. Dens nøgleparametre er som følger: Sydbredden er 27,5 meter, nordbredden er 32,6 meter, og den samlede længde er 34,5 meter. Stålsøjleafstanden er arrangeret som 8,4m + 8.4m + 8.4m + 9.2m=34.5m (samlet længde). En 4-meter høj mezzanin er placeret i den sydligste sektion på 8,4 m som kontor. Frihøjden på lageret er 8 meter, højdedraget er forsynet med vindlameller, og ryghøjden er 12,8 meter.
Spørgsmål 2: Hvad er CBC stålkonstruktionsbyggesystemet, og hvorfor er det valgt til dette lagerdesign?
A2: CBC (Customized Building Company) stålkonstruktionsbyggesystemet er et letvægts, høj-styrke og effektivt strukturelt system, der integrerer stålsøjler, kompositbjælker og lette beklædningsmaterialer. Den er kendetegnet ved en stærk-lastbærende kapacitet, god seismisk ydeevne, hurtig konstruktionshastighed og høj pladsudnyttelse. Det er valgt til dette design hovedsageligt af tre grunde:
For det første kan den effektivt tilpasse sig lagerhusets uregelmæssige trapezplan (syd bredde 27,5 m, nordlig bredde 32,6 m) ved fleksibelt at justere forbindelsesknuderne på stålsøjler og bjælker;
For det andet kan den opfylde de bærende-krav til det 4-meter høje mezzaninkontor i den sydlige sektion;
For det tredje kan dens lette egenskaber reducere fundamentomkostningerne, hvilket er velegnet til byggeforholdene i Cebu, Filippinerne.
Derudover har CBC-systemet god kompatibilitet med forskellige beklædningsmaterialer (farvet stål enkeltplade og 50 mm EPS sandwichpanel), som kan opfylde kundens forskellige behov.

2. Strukturel designanalyse
Q3: Hvordan skal man håndtere det uregelmæssige trapezformede plan på lageret i strukturelt design?
A3: For det uregelmæssige trapezformede plan (syd bredde 27,5 m, nordlig bredde 32,6 m) er følgende foranstaltninger vedtaget i det strukturelle design for at sikre strukturel stabilitet:
Først arrangeres stålsøjlerne langs længderetningen (34,5 m) i henhold til afstanden på 8,4 m + 8.4m + 8.4m + 9.2m, og søjlefødderne er designet som faste understøtninger for at øge strukturens laterale stivhed.
For det andet anvender stråle-søjleforbindelsesknuderne stive forbindelser (CBC-systemets kerneknudedesign), som effektivt kan overføre bøjningsmoment og forskydningskraft og koordinere deformationen af det uregelmæssige plan.
For det tredje sættes vandrette afstivninger i lagerets længde- og tværretninger: langsgående afstivninger er anbragt i begge ender af lageret (syd- og nordsiden) og mellem de midterste stålsøjler for at modstå langsgående vindbelastning og seismisk kraft; tværgående afstivninger er arrangeret i hvert spænd for at løse problemet med ujævn spænding forårsaget af trapezplanet.
For det fjerde er tagstolen udformet som et skrånende spær (rygningshøjde 12,8m, frihøjde på lager 8m), og spærafstanden er i overensstemmelse med stålsøjleafstanden, som ikke kun sikrer afvanding af taget, men også afbalancerer belastningen af det uregelmæssige plan.
Q4: Hvad er designet af mezzaninkontoret i den sydligste 8,4 m sektion?
A4: Mezzaninkontoret er placeret i det sydligste 8,4 m spænd, med en højde på 4 meter (fra jorden til mezzaninen). Mezzaninens strukturelle design er integreret med CBC stålstruktursystemet:
Først forlænges stålsøjlerne i dette spænd opad til 4 meter for at understøtte mezzaninbjælken, og søjleafsnittet øges en smule (sammenlignet med andre spænd) for at bære den ekstra belastning af mezzaninen.
For det andet vedtager mezzaninbjælken sammensatte bjælker (CBC-tilpassede bjælker), som er sammensat af stålbjælker og betonplader. Stålbjælken er forbundet med stålsøjlen gennem stive knudepunkter, og betonpladen støbes på stålbjælken for at forbedre bæreevnen og stivheden af mezzaninen.
For det tredje er mezzaningulvet belagt med betonplader (tykkelse 120 mm), som kan opfylde kontorbrugskravene (last-bæreevne Større end eller lig med 2,5 kN/m²).
For det fjerde sættes rækværket rundt om mezzaninen (højde 1,1m), og rækværket er lavet af stålrør, som forbindes med mezzaninbjælken for at sikre sikkerheden.
Derudover er mezzaninen adskilt fra lagerområdet af lette stålskillevægge (i overensstemmelse med beklædningsmaterialet valgt af bygherren), hvilket sikrer kontorets uafhængighed og ikke påvirker brugen af lageret.

Q5: Hvad er designet af tagvindspjældene, og hvordan sikrer man deres strukturelle sikkerhed?
A5: Vindspjældene sættes på lagerets højderyg (ryghøjde 12,8m), med en længde, der stemmer overens med lagerets samlede længde (34,5m) og en bredde på 1,2m. Vindlamellernes hovedfunktioner er ventilation og varmeafledning af lageret. Det strukturelle design af vindspjældene er som følger:
For det første er rammen på vindspjældene lavet af stålprofiler (vinkelstål og kanalstål), som er forbundet med tagstolen gennem svejsning og bolte for at sikre en fast forbindelse.
For det andet er jalousierne lavet af aluminiumslegering (korrosionsbestandigt-, velegnet til havklimaet i Cebu), og jalousierne er installeret på stålrammen med hængsler for at lette åbning og lukning.
For det tredje styrkes vindlastmodstandens design af vindspjæld: i betragtning af de hyppige tyfoner i Filippinerne, beregnes vindlasten af vindspjæld i henhold til den lokale vindbelastningsstandard (Philippine National Building Code, PNBC), og stålrammesektionen er optimeret for at sikre, at vindspjældene kan modstå den maksimale vindhastighed op til 250 km/h.
For det fjerde tages der vandtætte foranstaltninger ved forbindelsen mellem vindspjældene og taget: vandtæt fugemasse fyldes mellem vindspjældens stålramme og tagbeklædningen, og der er tilføjet et vandtæt forklæde for at forhindre regnvandslækage.
Spørgsmål 6: Hvad er belastningsberegningerne taget i betragtning i det strukturelle design?
A6: Kombineret med placeringen af Cebu, Filippinerne (maritimt klima, hyppige tyfoner, moderat seismisk aktivitet) og brugen af lageret, tages følgende belastningsberegninger i betragtning i det strukturelle design:
1. Egenbelastning: inklusive vægten af stålkonstruktionskomponenter (søjler, bjælker, spær), beklædningsmaterialer, mezzaningulv, vindlameller og andre permanente belastninger;
2. Levende belastning: inklusive den levende belastning af lagergulvet (Større end eller lig med 5kN/m², egnet til opbevaring af almindeligt gods), den levende belastning af mezzaninkontoret (Større end eller lig med 2,5kN/m²), og den levende belastning af taget (Større end eller lig med 0,5kN/m²);
3. Vindbelastning: ifølge PNBC er det grundlæggende vindtryk i Cebu 0,7 kPa, og vindbelastningen beregnes i henhold til højden af strukturen (ryghøjde 12,8m, lagerhøjde 8m) og det uregelmæssige plan, og vind-modstandsdygtige foranstaltninger (afstivninger, stive noder) er truffet for at sikre strukturel stabilitet;
4. Seismisk belastning: Cebu er placeret i en moderat seismisk zone, den seismiske intensitet er designet efter 7 grader, og CBC stålkonstruktionssystemets gode duktilitet og seismiske ydeevne bruges til at reducere påvirkningen af jordskælv;
5. Andre belastninger: inklusiv snebelastningen (ubetydelig i Cebu, Filippinerne) og vindbelastningen på vindlamellerne.
Q7: Hvad er sektionsdesignet for de vigtigste stålkomponenter (søjler, bjælker, tagspær)?
A7: Kombineret med belastningsberegningen og det strukturelle layout er sektionsdesignerne for de vigtigste stålkomponenter som følger:
1. Stålsøjler: H-formede stålsøjler anvendes, og sektionsstørrelsen justeres efter spændvidde og belastning: søjleafsnittet i mezzaninspændet (sydligst 8,4m) er H350×175×7×11 (for at bære mezzaninbelastningen), og søjleafsnittet i andre spænd er 06×15 H3; søjlehøjden er 8m (lagerhøjde), og søjlefødderne er faste understøtninger.
2. Stålbjælker: CBC-tilpassede bjælker er vedtaget, og sektionsstørrelsen er H300×150×6×10 (spændvidde 8,4m) og H350×175×7×11 (spændvidde 9,2m); bjælkerne er forbundet med søjlerne gennem stive noder, og mezzaninbjælkerne er forbundet med søjlerne og lagerbjælkerne for at danne et stabilt rammesystem.
3. Tagspær: Trekantede stålspær er vedtaget, med et spænd i overensstemmelse med stålsøjleafstanden (8,4 m og 9,2 m), og spærhøjden er 2,8 m (fra toppen af søjlen til højderyggen); spærelementerne er lavet af vinkelstål (L140×90×10, L125×80×8) og kanalstål (C160×63×6), og spærknuderne er forbundet ved svejsning for at sikre tagets bæreevne-.

3. Materialeliste og forbrug (to typer beklædningsmaterialer)
Q8: Hvad er den detaljerede materialeliste og forbrug, når farvestål enkeltplader bruges som tag- og vægbeklædningsmaterialer?
A8: Farvestål enkeltplader (tykkelse 0,6 mm, farve: hvid til tag, grå til væg) bruges som tag- og vægbeklædningsmaterialer, og den detaljerede materialeliste og forbrug er vist i følgende tabel (ekskl. stålkonstruktionens hovedkomponenter, kun beklædningsmaterialer og tilbehør):
|
Materiale navn |
Specifikation |
Ansøgningsstilling |
Forbrugsberegningsgrundlag |
Samlet forbrug |
Enhed |
|
Farve stål Enkeltplade |
0,6 mm, bredde 1000 mm, bølgehøjde 35 mm |
Tag (undtagen vindlameller) |
Tagareal=trapezformet område=(syd bredde + nordlig bredde) × total længde / 2=(27.5 + 32.6) × 34,5 / 2 ≈ 1036,95 ㎡; tilføje 5% tab til skæring og installation |
1088.80 |
㎡ |
|
Farve stål Enkeltplade |
0,6 mm, bredde 1000 mm, bølgehøjde 35 mm |
Lagervæg (ekskl. mezzaninvæg) |
Vægareal=(syd vægområde + nordvægsområde + østvægsområde + vestvægsområde) - dør- og vinduesområde; sydvæg: 27,5 m × 8 m=220 ㎡; nordvæg: 32,6 m × 8 m=260.8 ㎡; øst/vestvæg: gennemsnitlig bredde (27.5+32.6)/2 × 8m=240.4 ㎡ hver, i alt 480,8 ㎡; dør/vindue: 40 ㎡ (antaget); samlet vægareal: 220+260.8+480.8-40=921.6 ㎡; tilføje 5% tab |
967.68 |
㎡ |
|
Farve stål Enkeltplade |
0,6 mm, bredde 1000 mm, bølgehøjde 25 mm |
Mezzanin kontorvæg |
Mezzaninvægareal: 8,4m × 4m × 2 (øst/vest) + 27.5m × 4m (syd) - 15 ㎡ (kontordør/vindue, antaget)=67.2 + 110 - 15=162.2 ㎡; tilføje 5% tab |
170.31 |
㎡ |
|
Farve stål Enkeltplade |
0,6 mm, bredde 1000 mm, bølgehøjde 25 mm |
Mezzanin kontorloft |
Loftsareal=8.4m × 27,5m=231 ㎡; tilføje 5% tab |
242.55 |
㎡ |
|
Stålpurlin |
C140×60×2.5 |
Tagpurlin |
Gråafstand 1,2m; total længde af tagringe=(antal af riller × spændvidde); antal riller=samlet taglængde / rilleafstand + 1=34.5 / 1.2 + 1 ≈ 30; spændvidde gennemsnit (27.5+32.6)/2 ≈ 30,05m; samlet længde: 30 × 30.05=901.5m; tilføje 3% tab |
928.55 |
m |
|
Stålpurlin |
C120×50×2.5 |
Wall Purlin |
Gældsafstand 1,5m; samlet længde af væggarn=(sydvæg + nordvæg + østvæg + vestvæg) × (højde / mellemrum + 1); sydvæg: 27,5 × (8/1.5 + 1) ≈ 27,5×6,33≈174,08m; nordvæg: 32,6×6,33≈206,36m; øst/vest væg: 34,5×6,33≈218,39m hver, i alt 436,78m; samlet længde: 174.08+206.36+436.78≈817,22m; tilføje 3% tab |
841.74 |
m |
|
Vandtæt tætningsmiddel |
Neutral silikone, sort |
Samling af tag, væg, vindlameller |
Baseret på fugelængde: total fugelængde ≈ 1200m; forbrug 0,1kg/m |
120.00 |
kg |
|
Selvskærende-skrue |
M5×25, galvaniseret |
Fastgør farvestålplade til purlin |
Forbrug 8 stk/㎡; samlet beklædningsareal ≈ 1088.8+967.68+170.31+242.55≈2469,34 ㎡; samlede styk: 2469,34×8≈19754,72; tilføje 5% tab |
20742.46 |
stykke |
|
Lamell af aluminiumslegering |
Tykkelse 1,0 mm, bredde 100 mm |
Ridge Wind Lameller |
Vindspjældareal=34.5m × 1,2m=41.4 ㎡; tilføje 5% tab |
43.47 |
㎡ |
|
Stålramme til vindlameller |
Vinkelstål L50×50×5, Kanalstål C100×50×5 |
Ridge Wind Lamellramme |
Rammelængde=34.5m (på langs) × 2 + 1.2m (tværgående) × 30 (mellemrum 1,2m)=69 + 36=105m; tilføje 3% tab |
108.15 |
m |
|
Dør og vindue |
Ståldør (3m×2,5m), Aluminiumslegeringsvindue (1,5m×1,2m) |
Lager og kontor |
Lager: 2 ståldøre, 4 vinduer af aluminiumslegering; Kontor: 1 ståldør, 3 vinduer i aluminium |
Døre:3, Vinduer:7 |
stykke |

Q9: Hvad er den detaljerede materialeliste og forbrug, når 50 mm EPS sandwichpaneler bruges som tag- og vægbeklædningsmaterialer?
A9: 50 mm EPS sandwichpanelerne (tykkelse 50 mm, farve: hvid til tag, grå til væg; overfladefarve stålpladetykkelse 0,5 mm, kernematerialetæthed 18 kg/m³) bruges som tag- og vægbeklædningsmaterialer, og den detaljerede materialeliste og forbrug er vist i følgende tabel (eksklusive hovedkomponenter og tilbehør til stålkonstruktionsmaterialer):
|
Materiale navn |
Specifikation |
Ansøgningsstilling |
Forbrugsberegningsgrundlag |
Samlet forbrug |
Enhed |
|
50 mm EPS sandwichpanel |
Samlet tykkelse 50 mm, overfladefarve stål 0,5 mm, kernedensitet 18 kg/m³, bredde 1000 mm |
Tag (undtagen vindlameller) |
Samme som farve stål enkeltplade: tagareal ≈ 1036,95 ㎡; tilføje 5% tab til skæring og installation |
1088.80 |
㎡ |
|
50 mm EPS sandwichpanel |
Samlet tykkelse 50 mm, overfladefarve stål 0,5 mm, kernedensitet 18 kg/m³, bredde 1000 mm |
Lagervæg (ekskl. mezzaninvæg) |
Samme som farve stål enkeltplade: vægareal ≈ 921,6 ㎡; tilføje 5% tab |
967.68 |
㎡ |
|
50 mm EPS sandwichpanel |
Samlet tykkelse 50 mm, overfladefarve stål 0,5 mm, kernedensitet 18 kg/m³, bredde 1000 mm |
Mezzanin kontorvæg |
Samme som farve stål enkeltplade: mezzanin vægareal ≈ 162,2 ㎡; tilføje 5% tab |
170.31 |
㎡ |
|
50 mm EPS sandwichpanel |
Samlet tykkelse 50 mm, overfladefarve stål 0,5 mm, kernedensitet 18 kg/m³, bredde 1000 mm |
Mezzanin kontorloft |
Samme som farvestål enkeltplade: loftareal=231 ㎡; tilføje 5% tab |
242.55 |
㎡ |
|
Stålpurlin |
C160×70×3.0 |
Tagpurlin |
EPS sandwich panel er tungere end farve stål enkeltplade; garnafstand 1,0m; antal løkker=34.5 / 1.0 + 1=35.5 ≈ 36; spændvidde gennemsnitlig 30,05m; samlet længde: 36 × 30.05=1081.8m; tilføje 3% tab |
1114.25 |
m |
|
Stålpurlin |
C140×60×3.0 |
Wall Purlin |
Gråafstand 1,2m; samlet længde af væggarn=(sydvæg + nordvæg + østvæg + vestvæg) × (højde / mellemrum + 1); sydvæg: 27,5 × (8/1.2 + 1) ≈ 174,08m; nordvæg: 32,6×6,33≈206,36m; øst/vest væg: 34,5×6,33≈218,39m hver, i alt 436,78m; samlet længde: 817,22m; tilføje 3% tab |
841.74 |
m |
|
Vandtæt tætningsmiddel |
Neutral silikone, sort |
Samling af tag, væg, vindlameller |
Samme som farvestål enkeltplade: samlet samlingslængde ≈ 1200m; forbrug 0,15 kg/m (EPS panelsamlinger kræver mere fugemasse) |
180.00 |
kg |
|
Selvskærende-skrue |
M5×35, galvaniseret (med vandtæt pakning) |
Fastgør EPS-sandwichpanelet til rillen |
Forbrug 10 stk/㎡; samlet beklædningsareal ≈ 2469,34 ㎡; samlede stykker: 2469,34×10≈24693,4; tilføje 5% tab |
25928.07 |
stykke |
|
Lamell af aluminiumslegering |
Tykkelse 1,0 mm, bredde 100 mm |
Ridge Wind Lameller |
Samme som farve stål enkelt plade: vind lameller område ≈ 41,4 ㎡; tilføje 5% tab |
43.47 |
㎡ |
|
Stålramme til vindlameller |
Vinkelstål L50×50×5, Kanalstål C100×50×5 |
Ridge Wind Lamellramme |
Samme som farvestål enkeltplade: rammelængde ≈ 105m; tilføje 3% tab |
108.15 |
m |
|
Dør og vindue |
Ståldør (3m×2,5m), Aluminiumslegeringsvindue (1,5m×1,2m) |
Lager og kontor |
Samme som farve stål enkeltplade: Lager: 2 ståldøre, 4 aluminiumslegeringsvinduer; Kontor: 1 ståldør, 3 vinduer i aluminium |
Døre:3, Vinduer:7 |
stykke |
|
EPS panelstik |
Aluminiumslegering, længde 1000 mm |
EPS sandwich panel samlinger |
Forbrug 1m/㎡; samlet beklædningsareal ≈ 2469,34 ㎡; tilføje 5% tab |
2592.81 |
m |

4. Filippinske markedsforskelle og designanvendelse
Spørgsmål 10: Hvad er de vigtigste forskelle mellem forskellige filippinske markeder (Manila, Davao, Cebu) med hensyn til lagerkonstruktion af stålkonstruktioner?
A10: De vigtigste forskelle mellem Manila, Davao og Cebu i stålkonstruktionslagerbygning afspejles i fire aspekter:
1. Klima og miljøforhold: Manila ligger i den nordlige del af Filippinerne, med hyppige tyfoner (grundlæggende vindtryk 0,8 kPa) og høj temperatur og luftfugtighed; Cebu er beliggende i den centrale Visayas-region, med et havklima, moderat tyfonintensitet (grundlæggende vindtryk 0,7 kPa) og relativt afbalanceret temperatur og fugtighed; Davao ligger i den sydlige del af Filippinerne, med få tyfoner (grundlæggende vindtryk 0,6 kPa), høj temperatur og høj nedbør.
2. Konstruktionsspecifikationer og -krav: Manila har som hovedstad strengere krav til byggeregler (strengt implementering af PNBC 2015), højere krav til strukturel sikkerhed (især vindmodstand og seismisk modstand) og strengere miljøbeskyttelseskrav til beklædningsmaterialer; Cebu og Davao har relativt løse specifikationer, men Cebu har som stor havneby højere krav til lagerets holdbarhed (korrosionsbestandighed) på grund af havklimaet; Davao har lavere krav til vindmodstand, men højere krav til varmeisolering af lagre på grund af høj temperatur.
3. Markedsefterspørgsel og anvendelsesscenarier: Manila har en stor efterspørgsel efter høj-standardvarehuse (såsom logistikcentre, kølerum), og lagerskalaen er generelt stor og kræver høj pladsudnyttelse og understøttende faciliteter; Cebus lagerefterspørgsel er hovedsageligt til havnerelateret-opbevaring (såsom omladning af varer, oplagring af råvarer), med moderat skala og høje krav til strukturel tilpasningsevne (uregelmæssig form er almindelig); Davaos lagerefterspørgsel er hovedsageligt til opbevaring af landbrugs- og mineprodukter, med små til mellemstore skalaer og vægt på omkostningskontrol.
4. Byggeomkostninger og materialeforsyning: Manila har høje byggeomkostninger (arbejdskraft, materialer, jord), og udbuddet af høj-kvalitetsstål og beklædningsmaterialer er tilstrækkeligt; Cebus byggeomkostninger er moderate, og udbuddet af almindeligt stål og beklædningsmaterialer er tilstrækkeligt, men high-materialer skal importeres fra Manila; Davaos byggeomkostninger er de laveste, men materialeforsyningen er begrænset, og de fleste materialer skal transporteres fra andre regioner, hvilket resulterer i længere byggecyklusser.

Spørgsmål 11: Er det designet uregelmæssige stålkonstruktionslager relevant for Cebu, og hvad med dets anvendelighed i Manila og Davao?
A11: Det designede uregelmæssige stålstrukturlager er meget anvendeligt til Cebu, og dets anvendelighed i Manila og Davao er som følger:
1. Anvendelse i Cebu: Designet er fuldt tilpasset Cebus markedskarakteristika og konstruktionsforhold:
Først, CBC-stålstruktursystemets fleksible nodedesign kan effektivt tilpasse sig lagerets uregelmæssige trapezplan, hvilket er i overensstemmelse med Cebus havne-relaterede lagerbehov (uregelmæssig form er almindelig på grund af landbegrænsninger);
Anden,vindbelastningsdesignet (0,7 kPa) er i overensstemmelse med Cebus grundlæggende vindtryk, og de vindmodstandsdygtige foranstaltninger (afstivninger, stive noder, vindlameller) kan modstå lokale tyfoner;
Tredje,de to valgfrie beklædningsmaterialer (enkeltplade af farvestål og 50 mm EPS sandwichpanel) kan opfylde forskellige omkostninger og funktionelle behov hos Cebu-kunder: Enkeltplade i farvestål er velegnet til kunder med streng omkostningskontrol, og 50 mm EPS-sandwichpanel er velegnet til kunder med behov for varmeisolering (Cebus høje temperatur);
Fjerde,mezzaninkontorets design integrerer kontor- og lagerfunktioner, hvilket forbedrer pladsudnyttelsen, hvilket er velegnet til små og mellemstore-varehuse i Cebu;
Femte, CBC-systemets hurtige byggehastighed kan tilpasse sig Cebus havnekonstruktionskrav.
2. Anvendelse i Manila: Designet er grundlæggende anvendeligt til Manila, men skal optimeres:
Først,vindbelastningsdesignet skal øges til 0,8 kPa for at opfylde Manilas strengere krav til tyfonmodstand;
Anden,stålkomponentsektionen skal øges lidt for at opfylde Manilas højere strukturelle sikkerhedsstandarder;
Tredje,beklædningsmaterialerne skal opfylde Manilas miljøbeskyttelseskrav (såsom brug af miljøvenligt EPS-kernemateriale);
Fjerde,mezzaninkontoret kan udvides i henhold til Manilas logistikcenterbehov (forøgelse af mezzaninområdet). Efter optimering kan den bruges til Manilas mellemstore-logistiklagre.
3. Anvendelse i Davao: Designet er meget anvendeligt til Davao, og omkostningerne kan reduceres:
Først,Davao har få tyfoner, så de vindbestandige foranstaltninger kan forenkles (reducere antallet af afstivninger), og stålkomponentsektionen kan reduceres for at reducere omkostningerne.
Anden,Davaos høje temperatur kræver bedre varmeisolering, så 50 mm EPS sandwichpanel er mere velegnet som beklædningsmateriale;
Tredje,Davaos lagerbehov er hovedsageligt til opbevaring af landbrugs- og mineprodukter, så mezzaninkontoret kan forenkles (reducere mezzaninområdet) for at spare omkostninger;
Fjerde,CBC-systemets letvægtsegenskaber kan reducere fundamentomkostningerne, hvilket er velegnet til Davaos konstruktionsforhold (begrænset fundamentkonstruktionskapacitet). Efter omkostningsoptimering er den meget velegnet til Davaos små og mellemstore-landbrugs- og minelagre.

Q12: Hvad er fordelene ved det designede lager sammenlignet med traditionelle stålstrukturlagre på det filippinske marked?
A12: Sammenlignet med traditionelle stålstrukturlagre på det filippinske marked har det designede lager fire åbenlyse fordele:
1. Stærk tilpasningsevne til uregelmæssige planer:CBC stålstruktursystemets fleksible nodedesign kan effektivt løse problemet med ujævn spænding i uregelmæssige trapezformede lagre, som er mere velegnet til det filippinske marked (jordbegrænsninger fører ofte til uregelmæssige lagerformer) end traditionelle stålstrukturlagre (dårlig tilpasningsevne til uregelmæssige fly).
2. Afbalanceret omkostninger og ydeevne: De to valgfrie beklædningsmaterialer kan opfylde forskellige kundebehov, og CBC-systemets lette egenskaber reducerer fundamentet og materialeomkostningerne, hvilket er mere i tråd med det filippinske markeds stræben efter omkostningseffektivitet.-
3. Integrerede funktioner:Mezzanin-kontorets design integrerer kontor- og lagerfunktioner, forbedrer pladsudnyttelsen, undgår behovet for separate kontorbygninger og reducerer den samlede investering, hvilket er velegnet til små og mellemstore kunder i Filippinerne.-
4. God holdbarhed og tilpasningsevne til lokalt klima:Stålkomponenterne er galvaniserede (anti-korrosion, velegnet til havklimaet i Cebu og Manila), og vindlamellerne er lavet af aluminiumslegering (anti-korrosion), som kan forlænge lagerets levetid; 50 mm EPS sandwichpanelet har en god varmeisoleringsevne, hvilket er velegnet til klimaet med høje-temperaturer i Filippinerne.
Hertil kommerhurtig byggehastighedaf CBC-systemet kan forkorte byggecyklussen, hvilket er befordrende for, at kunderne tager lageret i brug så hurtigt som muligt.

Du kan også lide
Send forespørgsel











