Разное

Лстк легкие стальные тонкостенные конструкции: Лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК)

Особенности технологии строительства из легких стальных тонкостенных конструкций ЛСТК





  • Термопрофиль




  • Преимущества ЛСТК




  • Применение ЛСТК




  • Перекрытия




  • Ограждающие каркасные конструкции




  • Кровельные покрытия

Легкие стальные тонкостенные конструкции, более известные под аббревиатурой ЛСТК, начали применяться в современном строительстве примерно 50 лет назад и за это время смогли стать одними из популярных и широко востребованных материалов при возведении зданий самых разнообразных типов и видов. Сегодня с их помощью строят магазины, жилые дома, гостиницы, коттеджи, гаражи и множество прочих сооружений.

Преимущества технологии ЛСТК

Популярность последних объясняется тем, что технология ЛСТК подразумевает применение холодногнутых профилей, выполненных из стали, толщина которой не превышает 4 миллиметров, а потому:

  • Каждое здание и металлокаркас, основанные на профилях из тонкой стали, отличаются легким весом, а потому не создают значительной нагрузки на грунт, что позволяет использовать более простые, а потому бюджетные типы фундаментов.
  • Во время изготовления таких профилей используется высококачественная рулонная оцинкованная сталь. Толщина цинкового слоя от 0,18мкм с каждой стороны. Это позволяет защитить металлокаркас от коррозии более чем на 25 лет.
  • Технологии строительства зданий с применением ЛСТК являются всесезонными т.к. не используют воду в процессе строительства. Использование «мокрых» процессов в строительстве при отрицательных температурах сопровождаются большими трудностями и значительными накладными расходами, что ведет к удорожанию 1 м2 жилья.
  • Легкий вес конструктивных элементов каркаса здания из ЛСТК позволяет осуществлять монтаж конструкций вручную без применения крановой техники и на строительных площадках в труднодоступных местах.
  • Профили ЛСТК позволяют проводить строительство зданий за один строительный сезон, в один этап и тут же приступать к внутренней отделке помещений, ведь здесь полностью отсутствует усадка материалов;
  • Заблаговременное проектирование совместно с применением новейших компьютерных технологий, включая трехмерное моделирование, позволяет с предельной точность рассчитать необходимую массу стальных конструкций, а также рассмотреть расположение всех деталей будущего здания еще на этапе его разработки и проектирования;
  • Каркасные сооружения на основе ЛСТК отличаются прекрасной пространственной жесткостью, а также сейсмоустойчивостью, что делает возможным возведение их в районах с повышенной сейсмической опасностью.

И это еще далеко не весь перечень положительных качеств профилей ЛСТК. Поэтому если вас заинтересовало строительство зданий по данной технологии, оставляйте заявки на сайте либо звоните к нашим менеджерам, которые посоветуют как выбрать лучший проект дома и подскажут все, что необходимо для его дальнейшей реализации.









Легкие стальные тонкостенные каркасы

Главная \ Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции

Технология строительства на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) — это каркасная технология, позволяющая возводить дома в короткие сроки.

Суть этой технологии заключается в использовании панелей из легких стальных оцинкованных перфорированных и неперфорированных профилей, которые образуют металлический каркас здания. Эта альтернативная технология каркасного строительства с применением ЛСТК является плодом многолетнего тесного сотрудничества инженеров-конструкторов, архитекторов, производителей и подрядчиков.

 

Подробнее о ЛСТК вы можете узнать у наших специалистов по телефонам +7 (8482) 63-64-71, 63-64-29 или посетив наш офис. 

Вопросы и пожелания: [email protected]

 

Преимущества технологии строительства на основе ЛСТК:

  • Доступная цена;
  • Эффектевное энергосбережение, низкая эксплуатационная стоимость;
  • Быстрый эффективный всесезонный монтаж, высокая производительность труда;
  • Широкие архитектурные возможности и области применения;
  • Надежность и долговечность;
  • Малый удельный вес конструкций;
  • Пожаростойкость;
  • Экологичность;
  • Высокая точность;
  • Уникальные возможности для малого и среднего строительного бизнеса.

     Подробнее о преимуществах ЛСТК ->

 

Применение технологии ЛСТК:

  • Доступное и комфортное жилье
  • Мансарды
  • Коммерческое строительство
  • Кровельные системы и перекрытия
  • Построй сам

     Подробнее о применении ЛСТК ->

 

Основные элементы

  • Ограждающие конструкции
  • Перекрытия
  • Кровельные покрытия

     Подробнее об основyых элементах ЛСТК ->

 

Подробнее о ЛСТК вы можете узнать у наших специалистов по телефонам +7 (8482) 63-64-71, 63-64-29 или посетив наш офис.  

Вопросы и пожелания: [email protected]

 

 

 

 Наш партнер:

Завод «БАЛТ ПРОФИЛЬ»

Производство, проектирование и строительство из легких стальных тонкостенных конструкций ЛСТК. 

  • Преимущества
  • 13 причин выбора ЛСТК
  • Основные элементы
  • Применение

LGSF — USCC

1. Объем LGSF:

· Устройство ограждающих стен и кровли;

· Возведение малоэтажных зданий;

· Устройство полов и чердаков, возведение перегородок;

· Строительство, ремонт и реконструкция чердаков, надстроек;

· Создание сборных модульных конструкций;

· Возведение спортивных, торговых, гражданских, промышленных объектов

2. Преимущества технологии ЛСТК:

· Широкие архитектурные возможности

Каркасная технология ЛСТК позволяет реализовать сложные архитектурно-дизайнерские решения. Конструкция на основе ЛСТК обеспечивает свободу планировки, а возможность прокладки коммуникаций внутри каркасных стен и перекрытий позволяет архитекторам максимально использовать внутреннее пространство и создавать оригинальные планировки.

· Высокая скорость строительства и возможность проведения монтажа вне зависимости от сезона

Благодаря полному отсутствию мокрых процессов каркасное строительство на основе ЛСТК можно вести независимо от времени года. До 80% каркасных конструкций собирается перед доставкой на строительную площадку, крупногабаритные элементы быстро монтируются на строительной площадке.

· Возможность строительства в труднодоступных местах

Для возведения каркасного здания по технологии ЛСТК не требуется тяжелой грузоподъемной техники. Все элементы каркаса разработаны таким образом, чтобы их монтаж был возможен силами 3-4 человек. Простота сборки, компактность комплектующих и отсутствие необходимости в подъеме и большегрузных автомобилях позволяют успешно вести строительство в условиях плотной застройки городской среды и труднодоступных мест.

·         Легкий вес

Оцинкованные тонкостенные профилированные металлические изделия обладают высокой прочностью при очень легком весе. Так как металлический каркас и вся конструкция в целом имеют малый удельный вес, значительно снижается нагрузка на фундамент. Это преимущество снижает стоимость фундаментов.

· Надежность и долговечность

Долговечность оцинкованной стали гарантирует надежность конструкции каркаса здания. Каркас из ЛСТК не подвержен биологическим воздействиям, устойчив к грибкам, насекомым и грызунам.

· Огнестойкость и пожаробезопасность

Каркасы из ЛСТК с типовой отделкой успешно проходят огневые испытания

· Высокая энергоэффективность

Здания, построенные по принципу ЛСТК, имеют более высокую энергоэффективность, чем любая другая технология строительства.

· Экологичность

Сталь является полностью безопасным материалом и не оказывает вредного воздействия на человека. Каркасный дом выполнен из экологически чистых материалов. Производство и строительство производят минимальное количество непереработанных отходов.

· Экономический эффект

Применение технологий строительства на основе ЛСТК приводит к снижению общих затрат на строительство, энергосбережению и длительному обслуживанию здания.

 3. Формы холодногнутых стальных профилей

 Стальные холодногнутые элементы можно разделить на два основных типа:

1. Линейные элементы: отдельные профили и компоненты.

2. Панели и полы.

3.1 Линейные элементы могут быть изготовлены из отдельных профилей и компонентов. Область применения линейных элементов очень широка: балки малых пролетов, кровельные или стеновые балки, отдельно стоящие колонны или опоры стеновых конструкций, пояса ферм.

Наиболее часто производимыми профилями являются Z-профили (рис. 1b), U-профили (рис. 1e), C-профили (рис. 1h), Σ-профили (рис. 1i) и Ω-профили (они также называемые шляпными профилями). (рис. 1о). Основное отличие С-профилей от П-профилей – наличие изгибов в полках С-профилей, что делает их более жесткими и позволяет выдерживать большие нагрузки.

3.2 Вторым типом холодногнутых элементов являются панели и гофрированные листы, способные воспринимать равномерно распределенные нагрузки. Как правило, эти профили используются в качестве кровельных, стеновых и напольных конструкций. Высота волны листа от 20 до 200 мм, толщина листа от 0,5 до 2,0 мм

Гофрированные листы можно разделить на три группы.

К первой группе относятся листы, поперечное сечение которых состоит из прямолинейных элементов (см. верхний ряд на рис. 3). Такие листы применяют при незначительных нагрузках и коротких пролетах, как правило, до 3 м.

Ко второй группе профнастила относятся профили с продольными элементами жесткости полок и стенок (см. нижние ряды на рис. 3). Такие листы наиболее широко используются в качестве несущих листов и служат неподвижной оболочкой для железобетонных балок.

К третьей группе профнастила относятся листы, имеющие не только продольные элементы жесткости, но и поперечные. Листы третьей группы можно использовать для перекрытия пролетов до 12 метров без использования прогонов.

4. Производство холодногнутых элементов

Холодногнутые элементы обычно изготавливают одним из двух способов:

1. Холодная прокатка

2. Штамповка

Конструкции, изготовленные методом холодной прокатки (холодный -катаные конструкции) наиболее распространены — это могут быть как отдельные элементы, так и кровельные и стеновые настилы. Эти конструкции изготавливаются на специальных станках из полос металла, свернутого в бухты до 900 м в длину.

5. Проектирование ЛСТК

В настоящее время в Украине действуют следующие нормативные документы по проектированию ЛСТК:

· ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009 «Конструкции зданий и сооружений. Руководство по проектированию зданий с применением тонколистовой стали»;

· ДСТУ-Н Б ЕН 1993-1-3 действует до: 2012 Еврокод 3. «Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодногнутых элементов и гофрированных листов. Изменение № 1 ( EN 1993-1-3:2006, ИДТ)»

 Также под эгидой Ассоциации «Украинский центр стального строительства» изданы следующие публикации:

· Расчет несущих и ограждающих конструкций из холодногнутых стальных гофрированных листов в по Еврокодам 3

· Расчет элементов из стальных холодногнутых гофрированных листов по Еврокодам 3

· Ассортимент холодногнутых гофрированных листов для легких металлоконструкций украинских производителей

ИСТОРИЯ ЛСТК | Система с двойными стенками

 

 

— Запатентованная система

— Машины LGSF нового поколения

Технологии сборных LGSF

были созданы в Канаде, США, Англии в пятидесятых годах.

Именно тогда в этих странах возникла потребность в массовом и относительно недорогом жилье.

 

Благодаря каркасу из ЛСТК здание легче, что дает значительную экономию при возведении фундамента. При строительстве каркасного дома используются самые современные и экономичные материалы для защиты помещений от воздействия внешней и внутренней среды. Технология ЛСТК намного современнее технологии возведения деревянных каркасов. Следовательно, это решение имеет гораздо большие преимущества. Перечислим их:

 

— Основное преимущество — высокая надежность. Профили, входящие в состав металлического каркаса, не подвержены влиянию влаги, пластичны, выдерживают большие нагрузки. Металлический каркас ЛСТК сейсмостойкий.

 

— Возможность реализации многих архитектурных решений. ЛСТК, в отличие от всех строительных технологий, универсален (от бытовки и надстройки до целых микрорайонов).

 

Добавьте к вышесказанному — более низкую конечную стоимость по сравнению с любыми другими строительными технологиями — и вы получите идеальную и надежную технологию, позволяющую построить недорогой, практичный и красивый объект.

 

Коттеджные поселки и районы малоэтажной застройки есть сейчас почти в каждом городе. Но стоимость дома очень высока для большинства населения, и поэтому не многие люди владеют собственными домами. Однако внедрение новых строительных технологий уже сейчас может решить эту проблему.

60-70-е гг. Используемые штучные профили. Их переработка на строительной площадке требуется для сборки в панели и балки перекрытий, стропильные фермы. Нужна квалифицированная рабочая сила. Профиль С и П-образный.

Детали вырезаются в размер вручную, без отверстий для крепления и автоматического выреза соединительных узлов, небольшая точность геометрии всей конструкции и довольно большой процент ненужных отходов.

Английская компания

построила один из первых сборных домов LGSF

Как видите, сам конструктив практически не изменился. Законы физики, в отличие от техники, стоят на месте.

Как раз с появлением робототехники и компьютеров, а соответственно и машин нового поколения LGSF, человеку стало намного проще, точнее и надежнее строить собственный дом.

Хотя, справедливости ради, стоит отметить

, что с 1950-х годов в Советском Союзе не меньше внимания уделяли легким стальным каркасам

Вот лишь небольшой перечень книг и научных трудов по аналогичной теме в СССР:

1. Белена Е.И., Клепиков Л.В. Исследование совместной работы фундаментов, фундаментов и поперечных рам стальных каркасов промышленных зданий // Научное сообщение (ЦНИИПСК), — М., 1957.

2. Белена Е.И. Фактические работы и расчет поперечных рам стальных каркасов одноэтажных производственных зданий: — Автореф. дис. Доктор технических наук — М., 19 лет59.

3. Бердичевский М.М. Изучение работы стального каркаса. производственных зданий методом натурных дифференцированных статических испытаний, проводимых в процессе строительства // Материалы по стальным конструкциям, мм, 1957.

4. Заславский И.Н., Лен В.Я., Чернявский В.Л. Долговечность зданий и сооружений предприятий цветной металлургии. — М., 1979.

5. Изосимов И. В. КАК. 563595 (СССР). Метод определения прочности материала на сдвиг. Б.И., 1977, № 24.

6. Кикин А.И., Васильев А.А., Кошутин Б.Н. и другие. Повышение долговечности металлоконструкций промышленных зданий. — М., 1984

7. Коряков А.С. Несущая способность металлоконструкций, работающих в агрессивных средах цехов цветной металлургии: Автореф. дис. канд. тех. наук. — М., 1985

8. Металлоконструкции. Справка дизайнера. Эд. Н.П. Мельникова. — М., 1980.

9. Немкова И.С. Статистический анализ свойств материалов и обоснование расчетных сопротивлений гнутых профилей для строительных металлоконструкций. Абстрактный. дис. канд. тех. наук. — М., 1985

Легкие стальные каркасные конструкции

Автор: Сахновский М.М.

Данные по выбору эконом марок стали и металлопрофилей для облегченных железобетонных систем из тонкостенных и широкополочных двутавров и марок, сварных труб и гнутосварных профилей, профнастила и др. дано. Безусловно, рассмотрены плодотворные решения и расчет облегченных покрытий, ферм, тонкостенных и перфорированных балок, облегченных стоек и колонн, а также балок для навесных транспортных средств. Приведены образцы расчетов узлов и агрегатов облегченных железных систем по методике расчета и проектирования по СНиП II-23-81. Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций.

Итак, не такая уж новая и неизведанная технология LGSF. И даже наоборот — Технология быстровозводимых зданий, основанная на более чем 60-летнем мировом опыте. А благодаря новейшим технологиям автоматизированного проектирования и инновациям техника доведена до совершенства.

Результат:

Сегодня в более чем 150 странах мира – от холодной Гренландии до знойной Южной Африки практически универсальная технология LGS постепенно начинает прочно занимать лидирующие позиции на мировом строительном рынке . Но элемент недоверия и скептицизма в отношении стальной рамы Light по-прежнему силен среди потребителей.

Мечтаем увидеть и подняться на Эйфелеву башню, любуемся башней конструктора Шухова в Краснодаре, построенной еще в 1928 году. Мы называем их уникальными памятниками архитектуры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *