Teräsrakennepajassa viitataan pääasiassa teräksestä koostuviin tärkeimpiin kantaviin komponentteihin, joita voidaan soveltaa tehtaisiin, varastoihin, toimistorakennuksiin, kuntosaleihin, lentokoneiden angaareihin jne. Se ei sovellu vain yksikerroksisiin suurten kiskojen rakennuksiin. , mutta sitä voidaan käyttää myös monikerroksisten tai korkeakerrostalojen rakentamiseen. Anna tänään 39: lle oppia ankkuripulttien käyttöä teräsrakenteiden korjaamon suunnittelussa.
Teräsrakennepajaprojektissa ankkuripulttia käytetään teräsosien ja betonikomponenttien väliseen yhteyteen, kuten teräspylvään alustan ja betonialustan väliseen liitäntään, teräspalkki- ja betoniseinäliitäntään jne. Ankkuripultti voidaan jakaa kahteen tyyppiin : jännitys ja rakenne. Jännityksen ollessa kyseessä otetaan huomioon vain vetovoima. Rakenteellisella kokoonpanolla on pääosin asennuksen ja paikannuksen rooli. Ankkuripultti on eräänlainen epästandardi osa, ja sen halkaisija ja pituus riippuvat suunnittelutilanteesta. Kun niitä käytetään pylväspohjaan, kiinnitykseen käytetään tavallisesti kaksinkertaisia muttereita irtoamisen estämiseksi. Ankkuripultti on yleensä valmistettu jalostamattomasta pyöreästä teräksestä, ja materiaalin tulisi olla Q235-terästä tai Q345-terästä.
1. Lämpötilaero. Auringonpaisteen lämpötilaeron aiheuttama poikkeama on suoraan verrannollinen pylvään hoikkosuhteeseen ja lämpötilaeroon. Lämpötilan muutos vuoden neljänä vuodenaikana saa teräsrakenteen aiheuttamaan suuria muodonmuutoksia, etenkin kesällä. 39: n säteilytyksen alla aurinkoisella puolella on laajentumisen määrä, joten teräspylväs kallistuu sivulle selkänsä kanssa aurinkoon. On havaittu, että auringonpaisteen vaikutus teräskolonnin poikkeamiin on suuri kesällä ja pieni talvella. Klo 9–10 ja 2–3, vaikutus oli suurempi ja yöllä se oli pienempi. Kalibrointi tulisi suorittaa kello 6-8 am, 4-6 pm ja yöllä.
2. Asennusvirhe. Asennuksen aikana teräspylväs voi olla kallistettu törmäyksen tai oman teräspylväskoon poikkeaman, samoin kuin henkilöstön toimintavirheen takia oikaisuprosessissa. Nämä inhimilliset tekijät voidaan välttää vahvistamalla teräsrakenteiden suunnittelun laadunvalvontaa.
3. Kaapelin tuulen köyden syy. Koneen käyttö on kielletty muuttamaan pylvään pystysuuntaisen taipuman arvoa voimalla.
4. Hitsauksen muodonmuutos. Hitsauksen jälkeen hitsauksen kutistumisen muodonmuutoksella on suuri vaikutus teräspylvään vertikaalisuuteen. Mitä paksumpi konehitsi on, sitä suurempi on kumulatiivisen virheen vaikutus. Siksi ennen rakentamista on suoritettava erityinen testi hitsauksen muodonmuutoksen arvon määrittämiseksi ja seurantaa ja tarkkailua rakennusprosessin aikana ongelmien löytämiseksi ja niiden säätämiseksi milloin tahansa.


