Perinteisten rakennusten rakentamisella on monia etuja, ja niillä on yhteiset suunnittelu- ja rakennusprosessit perinteisten rakenteiden rakentamisprosessilla. On kuitenkin monia näkökohtia, jotka eivät ole samoja, ja sen erityiset rakennusmenetelmät ovat hyvät yhteydet rakennusten turvallisuuteen ja mukavuuteen. .
1, perusta
Ensinnäkin säiliölaatikon rakenteen, korkean jäykkyyden ja hyvän tiivistyskyvyn ansiosta rakennuksen turvallisuuden lisäksi se kykenee myös vastustamaan epätavallisia geologisia ja ilmastollisia olosuhteita ja sopeutumaan eri paikoissa eri ympäristöissä. . Toiseksi konttiyksikkö on pienikokoinen ja modulaarinen. Se ei voi vain joustavasti säätää säiliörakenteen laajuutta paikan olosuhteiden mukaan, mutta sillä on myös vähäiset vaatimukset ympäröiville tukipalveluille. Lisäksi säiliölaatikon rakenne on huomattavasti kevyempi kuin betonirakenne, eikä alueen kantavuusvaatimukset ole suuria, mikä parantaa huomattavasti maan käyttöastetta.
Siksi on luonnollisempia säätiöitä yleisemmin ottaen edullisempaa ja järkevämpää. Kuitenkin, kun paikallisen säätiön maaperän kantavuus ei pysty täyttämään rakenteellisia vaatimuksia, on tarpeen suorittaa perustan tarpeellinen käsittely kompaktin ja tasoittavan perustuksen maaperään ja varmistaa, ettei pintavettä pidetä.
2, perustuu
Säätiön rooli ei ole muuta kuin siirtää yläsäiliön kuormitusta, säätää maan vaakasuoraa kulmaa, kiinnittää säiliö ja estää veden kastumista. Kontinrakenteen sarjan ominaispiirteet määrittävät, että peruskäsittelyn vaatimukset ovat pienemmät kuin yleisen rakennuksen vaatimukset. Todellisesta tapauksesta ei ole vaikeata havaita, että konttirakennuksen perusrakenne koostuu teräksen kiinnityspisteistä, betonilohkareista, maapalkista ja teräskaapelikiinnityksestä.
Koska pohjalevy ja säiliön trabekulaari ovat kylmämuovattuja ohutseinäisiä teräsosia, ne eivät sovellu purkamiseen maahan. Siksi yleisesti käytetty perusmuoto on laajennuspohja 1, jota yleensä kannattaa laatikon pohja, betonilohkot tai maanpalkit. Sen lisäksi, että se vaatii tiettyä haudontasyvyyttä, sen on myös oltava korkeampi kuin maan korkeus. Toisaalta se voi olla parempaa korroosiota ja kosteutta kestävää; Toisaalta, kun laitteiden putkisto on suunniteltu laatikon pohjalle, se on kätevä työntekijöiden asennusta ja uudistamista varten. Lisäksi olemassa olevaa konsolidointisivustoa voidaan käyttää perustana konttirakennukselle, jolla on luotettava kokemus.
3, katto
Itse säiliö on täysin suljettu avaruusyksikkö. Sen katto voi taata laatikon alueellinen voima, mutta itse katolla on heikko jäykkyys ja lujuus, eikä sitä sovi käyttää suoraan rakennuksen katona, ja kantava katto olisi toimitettava erikseen. Kattoilu ei ainoastaan ratkaise sadeveden rakentamista, vaan sillä on myös tärkeä asema esimerkiksi eristys, tuuletus ja äänieristys. Säiliökonttorin erilaisten vaatimusten mukaan voidaan ottaa käyttöön erilaisia kattorakenteita ja muita menetelmiä. Tällä hetkellä kevyen painetun teräslevyn käyttö pyyhkii kattoa, sen kestävyyttä, värin ulkonäköä, rakennetta ja kätevää; muiden tyyppisten kattojen lisäksi, kuten laattojen katto, kevytmetallilaatta tasakatto ja kela tasakatto ja niin edelleen. Eri katolla on erilaisia vaatimuksia vedenpoistokäytäville, vedenpoistokäytännöille, eristys- ja eristyskäytännöille jne .; ja kattorakenteet eivät ole samat, lähinnä suora peitto, lyhyet sarakkeet ja palkit, analysointihyllyt ja itsenäinen tuki. Ei mukana.
4, ulko- ja ulkotilojen ovet ja ikkunat
Ulkoiset seinät ja ulko-ovet ja ikkunat ovat keskeinen tekijä lämmönkestävyyden, lämmöneristeen ja säiliöiden valaistuksen kannalta, ja niillä on merkittävä vaikutus rakennusten lämpötehoon.
Säiliölaatikon seinää tulisi käyttää seinämateriaalin tukikappaleena ja sitä voidaan käyttää höyrysuluna; kun ulkoseinäpaneeli on epämuodostunut, köli on tasoitettava tai korjattava ja tasoitettava todellisen tilanteen mukaan. Lämmitystilassa valaisevat eristemateriaalit ulkoisiin eristyskäytäntöihin; lämmöneristykseen tarvittavilla alueilla voidaan käyttää verhoilukäytäntöjä, joissa on virtaava ilmakerros.
Ulko-ovet ja -ikkunat ovat yleensä esiasennetut, joten aukkojen ja laatikon rungon jäsenten välissä on otettava huomioon muodonmuutosliitokset. Muotojen on täytettävä nosto- ja kuljetusvaatimukset. Ovien ja ikkunoiden rungossa tulisi olla ulompi vesi- ja tiputusrakenne. Ovi on varustettava iskunvaimennuksella. Kun rakennus toteuttaa seinän näkyvän kaavan, muut seinät on leikattava symmetrisesti oven ja ikkunan molemmille puolille. jos se ei ole symmetrinen, oven ja ikkunan leveyden ja aallonpituuden välinen suhde on koordinoitava, ja teräs, joka on vahvistettu aukkoineen, on oltava suunniteltu ja kohtuullinen tulvarakenne on suunniteltava.
5, ulkoiset lisäkomponentit
Muiden ulkoisten osien, kuten parvekkeiden, ulkoisten käytävien, katokssien, aurinkoverhot, ulkotiskat, varusteiden tuet jne., On täytettävä rakenteelliset rakenteet, korroosiosuojaus, salaman suojaus, lämmöneristys, värähtelyeristys ja ulkonäkö. Ulkoiset komponentit on yleensä pultattu tai hitsattu laatikkoon, helppo tuottaa lämpösillan ja akustisen sillan, joten käytettäessä ulkoista eristystä pitäisi vähentää tällaisia komponentteja tai ottaa eristystoimenpiteitä, liitoksen suunnittelussa olisi myös vältettävä suuren osan metallikomponentteja. , metallirasiaa voidaan käyttää vilkkumerkki- ja deflektorina. Kun komponentteja ei voida yhdistää, kaikenlaiset ulkoiset metalliset lisäkomponentit ja pääkotelo pitää olla metallilankaliitoksissa; kun astian ovea käytetään alemman lattialevyn avaamiseen Kun parvekkeita asennetaan, ovelle ja pylväälle on oltava luotettava liitäntä ja oven saranoita ei saa käyttää laakeripainossa. Kun olosuhteet sallivat, ulompi elin voi käyttää puista tai jäykästä puuosasta.


















